功能陶瓷的生产工艺过程.pptx
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1、新型陶瓷与传统陶瓷的区别新型陶瓷与传统陶瓷的区别1、原料及其加工工艺区区 别别传统陶瓷传统陶瓷新型陶瓷新型陶瓷原材料原材料天然矿物原料天然矿物原料人工精制合成原料人工精制合成原料成成 型型可塑、注浆、挤压可塑、注浆、挤压干压、等静压、挤压、轧膜、流干压、等静压、挤压、轧膜、流延、热压铸延、热压铸烧烧 成成温度在温度在1350以下,燃以下,燃料以煤、油、气为主料以煤、油、气为主结构陶瓷烧结温度很高结构陶瓷烧结温度很高(1600),功能陶瓷需精确控),功能陶瓷需精确控制温度,燃料以电为主制温度,燃料以电为主加加 工工一般不需加工一般不需加工切割、打孔、研磨、抛光等切割、打孔、研磨、抛光等性性 能能
2、以外观效果为主以外观效果为主侧重力学性能侧重力学性能以内在性能为主:耐磨、耐温、以内在性能为主:耐磨、耐温、耐腐蚀、高强度及各种敏感性耐腐蚀、高强度及各种敏感性用用 途途 日用、建筑、卫生装饰日用、建筑、卫生装饰和艺术品和艺术品 宇航、能源、冶金、化工、交通、宇航、能源、冶金、化工、交通、电子、家电等行业电子、家电等行业第1页/共40页新型陶瓷展望新型陶瓷展望气相凝聚法制备超微(纳米)粉体用微波加热代替传统烧结陶瓷脆性的致命弱点将得到改变纳米材料的应用智能陶瓷的发展陶瓷的晶界工程设计 研究晶界的作用-晶界组成对材料性能的影响;晶界设计-设计晶界,获得所要求的材料性能;制备符合实用要求的电子陶瓷
3、产品。1、原料及其加工工艺第2页/共40页原料分类原料分类天然矿物原料:可塑性原料、脊性原料化工原料化学试剂分级工 业 纯(IR)Industrial Reagent 98.0%化学纯(CP)Chemical Purity 99.0%分 析 纯(AR)Analytical Reagent 99.5%光 谱 纯(GR)Guarateend Reagent 99.9%电子级原料 专用 1、原料及其加工工艺第3页/共40页原料的评价与选择原料的评价与选择原料的评价 化学成份、结构、颗粒度、形貌原料的选择保证产品性能的前提下,尽量选择低纯度原料杂质对产品性能的影响要具体分析 利:克制影响产品性能的不利
4、因素;降低烧结温度、促进烧结(形成固溶体、低共熔物)害:杂相、晶格缺陷,影响产品性能 主晶相原料采用化学纯、电子级粉料,掺杂原料采用光谱纯粉料1、原料及其加工工艺第4页/共40页原料粉碎原料粉碎 1粉碎方法 用机械装置对原料进行撞击、碾压、磨擦,使原料破碎、圆滑粉碎原理 能量转换过程:机械能表面能、缺陷能粉碎要求效率高:短期内达到预定的细度;或者达到某一细度所消耗的能量少、时间短避免混入杂质:减少粉碎机械装置的杂质引入 1、原料及其加工工艺第5页/共40页原料粉碎原料粉碎 2球磨工艺原理 影响球磨效率的因素转速、球磨时间磨介填充率(25-35%)、磨介级配料、球、溶剂的配比:1:1:0.6-1
5、筒体直径、磨球与内衬的质料、磨球形状1、原料及其加工工艺第6页/共40页原料粉碎原料粉碎 3助磨剂作用原理粉碎机械的粉碎粒度极限 破碎后粉粒表面带有电荷、偶极矩聚合;比表面增大、活性增强、表面吸附力增大聚合助磨剂屏蔽粉粒表面电荷的原理 助磨剂:含极性官能团的有机液体 例:油 酸 CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH,羧基具有明显“”极性,屏蔽负电荷,烷基朝外削弱粉粒之间的相互作用力助磨剂的作用:分散作用、润滑作用、劈裂作用1、原料及其加工工艺第7页/共40页粉料的活化粉料的活化机械粉碎 增加粉料表面和表面能;增加粉料晶格缺陷能低温煅烧:含氧酸、含氧酸盐、碱氧化物影响煅烧产物
6、活性的因素 粉料粒度、杂质、煅烧温度、气氛 活性粉料对空气、水分的吸附煅烧活化机理 煅烧分解:临界温度 假晶结构 生成微晶1、原料及其加工工艺第8页/共40页Pb0.91La0.09(Zr0.65Ti0.35)O3配方计配方计算算2、配料计算陶瓷陶瓷原料原料原料纯原料纯度度(A)摩尔摩尔质量质量(M)摩尔摩尔比(比(x)相对重相对重量量(W=xW)百分百分含量含量实际实际投量投量PLZTPb3O496%685.600.91/3207.9762.896551La2O394%325.800.09/214.664.43471ZrO298%123.220.65 180.0924.222471TiO29
7、5%79.900.35 127.978.46891第9页/共40页原料预处理原料预处理粉料的性能 高度活性、合成主晶相的微晶原料煅烧 改变矿物结构、促进晶型转变、改善工艺性能熔块合成合成主晶相:减少烧结过程因为原料反应而造成的膨胀、收缩、气孔完成多晶转变:减少烧结过程因为晶型转变产生的应力产品变形、开裂促进原料混合均匀、反应彻底3、粉料制备第10页/共40页粉料制备工艺粉料制备工艺固相反应 配料、反应煅烧(预烧温度:TG-DTA;晶相鉴定;粉料性能-最多数径、中位径、平均粒径、标准偏差、偏度)溶液法 制备金属盐溶液、溶液反应、固液分离(沉淀、沉淀物干燥、低温煅烧)溶胶-凝胶法:溶胶制备、凝胶形
8、成、低温煅烧气相法蒸气冷凝法:加热气化、急速冷却气相反应法:热分解;化学反应 3、粉料制备第11页/共40页粉料的塑化粉料的塑化 1塑化原因 获得可塑性塑化途径 增塑剂:无机塑化剂、有机塑化剂有机塑化剂的组成粘结剂:聚乙烯醇、聚醋酸乙烯酯、羧甲基纤维素增塑剂:甘油、乙二醇;邻苯二甲酸二丁脂、癸二酸二丁脂溶剂:水、有机醇、环己酮3、粉料制备第12页/共40页粉料的塑化粉料的塑化 2有机塑化剂的使用防止还原作用 有机粘合剂高温下有可能产生强还原性物质,对陶瓷原料产生还原作用用量适当 用量过多:粘模具(压制成型);用量过少:坯体开裂、分层(压制成型)塑化剂用量:总质量的3%-10%控制挥发温度3、粉
9、料制备第13页/共40页粉料的造粒粉料的造粒 1造粒:磨得很细的粉料,干燥、加一定量的塑化剂流动性好、较粗的颗粒造粒的原因 细粉粒相对较大、较粗、较圆的粗颗粒增加流动性,有利于压制成型造粒要求 粉体密度:愈大愈好,取决于塑化剂的性质和用量、造粒压强、造粒次数粉体形状:球状,流动性好、工艺简单粒度配合3、粉料制备第14页/共40页粉料的造粒粉料的造粒 2造粒工艺 手工造粒法加压造粒法冻结干燥造粒法喷雾干燥造粒法实验室加压造粒(手工造粒)法流程:粉料加入粘合剂混合均匀过筛在压力机上用圆钢模具压实破碎过筛球形颗粒3、粉料制备第15页/共40页4、成型第16页/共40页干压成型干压成型压制成型的坯体密
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