01.先进陶瓷概论.ppt
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1、Introduction to Advanced Ceramics(Technical Ceramics,Fine Ceramics etc.)先进陶瓷概论先进陶瓷概论(高技术陶瓷、精细陶瓷高技术陶瓷、精细陶瓷)陶瓷材料分类与区别先进结构陶瓷的特征与制备方法先进结构陶瓷的应用举例 提纲陶瓷材料分类与区别工程材料的分类MetalsCeramicsGlassesPolymersElastomersHybirds无机非金属材料可以统称为可以统称为“陶瓷陶瓷”有机材料Aerospace materials:C-C composites,SiO2,Amorphous silicon,Al-alloys,
2、SuperalloysBiomedical materials:Titanium alloys,Stainless steels,Shape-memory alloys,Plastics,PZTElectronic materials:Si,GaAs,Ge,BaTiO3,PZT,YBa2Cu3O7-x,Conducting polymersEnergy technology and environmental technology:UO2,Ni-Cd,ZrO2,LiCoO2,Amorphous Si:H,TiO2 nanomaterialsMagnetic materials:Fe,Fe-Si
3、,NiZn,Co-Pt-Ta-Cr,Fe2O3,Tb0.23Dy0.77Fe2,LaCaMnO3 filmPhotonic or optical materials:SiO2,GaAs,Glasses,Al2O3,YAG,LiNbO3Smart materials:PZT,Ni-Ti shape memory alloys,MR fluids,polymer gelsStructural materials:Steels,Aluminum alloys,Concrete,Fiberglass,Plastics,Wood材料的功能性分类陶瓷是材料,尤其是新材料的重要组成部分。陶瓷材料分类p 传统
4、陶瓷 Traditional Ceramics 陶器 Potty 瓷器 Porcelain,China 炻器 Stone Warep 先进陶瓷 Advanced Ceramics结构陶瓷 Structural Ceramics功能陶瓷 Functional Ceramics陶瓷基复合材料 Ceramic Matrix Composite广义的陶瓷:由无机非金属材料经高温处理而获得的各种材料及其制品。无机非金属材料:除金属材料和有机高分子材料之外的一切材料,包括各种单质、氧化物、碳化物、氮化物、硼化物、硅化物等。制品:粉体、纤维、薄膜、块体。由硅酸盐矿物原料经过细碎、混合、成型、烧成、才会等工序
5、而获得的具有坚硬结构的硅酸盐制品。伴随现代工业技术的发展而出现的各种新型陶瓷的总称。传统陶瓷p 按材质分 陶器:烧成温度9001200 oC,吸水率2%炻器:烧成温度11501280 oC,吸水率0.52%瓷器:烧成温度9001200 oC,吸水率0.5%p 按应用分日用陶瓷:杯、碟、碗、盆、勺、壶艺术陶瓷:花瓶、陶塑、瓷塑建筑陶瓷:内墙砖、外墙砖、地板砖、卫生洁具、广场砖工业陶瓷:电瓷、化工陶瓷p 按装饰特征分有釉,无釉黑陶、彩陶、青花、釉下彩、釉上彩、釉中彩、唐三彩传统陶瓷传统陶瓷先进陶瓷p 按用途分 结构陶瓷:主要利用陶瓷材料的耐高温、耐腐蚀、耐磨损、强度高及化学性质稳定等特点。功能陶瓷
6、:主要利用陶瓷材料所具有的的特殊电、磁、热、光、生物等性能。陶瓷基复合材料:通过材料设计方法改善单组份陶瓷的性能或取得多组分性能的互补优势,扩大其应用范围。p 按材质分氧化物陶瓷:Al2O3,ZrO2,SiO2,TiO2,ZnO氮化物陶瓷:Si3N4,AlN,BN硼化物陶瓷:TiB2,ZrB2硅化物陶瓷:MoS2先进陶瓷p 按性质分 电子陶瓷:陶瓷电容、电阻、电感、基板等,超导陶瓷热陶瓷:发热陶瓷、导热陶瓷、隔热陶瓷耐磨陶瓷:陶瓷轴承、密封件、研磨体、内衬光陶瓷:透明陶瓷、光导陶瓷、激光陶瓷敏感陶瓷:热敏、压敏、气敏、光敏陶瓷核陶瓷:核燃料(UO2)、核保护(含硼陶瓷)化学陶瓷:耐酸陶瓷、耐碱
7、陶瓷、过滤陶瓷、催化陶瓷先进陶瓷普通陶瓷与先进陶瓷的主要区别区别区别普通陶瓷普通陶瓷先进陶瓷先进陶瓷原料原料天然矿物原料人工精制合成原料成型成型以注浆、可塑成型为主模压、等静压、流延、注射成型为主烧成烧成烧成温度一般在1350oC以下,燃料以煤-油-气为主结构陶瓷烧成温度在1600oC左右,功能陶瓷需要精确控制烧成温度加工加工一般不需要加工需要切割、打孔、研磨和抛光性能性能以外观效果为主以内在质量为主,表现出特定的物理化学性能用途用途炊具、餐具、陈设品和墙地砖、卫生洁具主要应用于航空航天、能源、冶金机械、交通和家电等行业先进结构陶瓷的特征与制备方法先进结构陶瓷的定义与分类p 结构陶瓷是指具有特
8、殊力学或机械性能,以及部分热学或化学性能的先进陶瓷。p 功能陶瓷是指那些利用电、磁、声、光、力等直接效应及其耦合效应所提供的一种或多种性质来实现某种使用功能的先进陶瓷。高温结构陶瓷:发动机用陶瓷、高级耐火材料、喷嘴、陶瓷换热器 高硬耐磨陶瓷:陶瓷刀具、磨料磨具、陶瓷密封件、陶瓷轴承、研磨体 生物结构陶瓷:人工齿、人工骨 陶瓷基复合材料:复合陶瓷、Cf/SiC、C/C等先进结构陶瓷的分类p 按材质分氧化物陶瓷:Al2O3,ZrO2,SiO2,TiO2,ZnO氮化物陶瓷:Si3N4,AlN,BN硼化物陶瓷:TiB2,ZrB2硫化物陶瓷:MoS2。p 其他 低膨胀陶瓷:钛酸铝陶瓷、熔融石英陶瓷、锂质
9、陶瓷等 可加工陶瓷:Ti3SiC2系MAX陶瓷、云母玻璃陶瓷、BN复合陶瓷、稀土磷酸盐氧化物复合陶瓷等 透明陶瓷:Al2O3、AlN、Y3Al5O12、MgAl2O4、MgO、AlON等透明陶瓷超高温陶瓷:HfB2、ZrB2等先进结构陶瓷的发展历程p 1971年:美国“脆性材料计划”:陶瓷涡轮发动机,工作温度提高200 oC,功率提高30%,燃料消耗降低7%。p 1979年:美国能源部“先进燃汽轮机计划”,AGT101发动机,涡轮入口温度1371 oC,转速达10万rpm。p 1974年:德国BMET计划,1350 oC,转速5万rpm,在Benz-2000上运行724 km。p 1978年:
10、日本“月光计划”,磁流体发电,先进燃汽轮机。p 1984年:日本全陶瓷发动机问世,热效率达48%,节约燃料50%,功率提高30%,质量减轻30%。p 1983年:美国能源部“陶瓷技术计划”。p 1993年:美国能源部“热机用低成本陶瓷计划”。p 1996年:美国能源部“发动机系统材料计划”。p 1986年:中国863计划中“陶瓷发动机用关键材料”。AGT101 EngineNissan Ceramic turbocharger made of silicon nitride 美国先进陶瓷的市场规模产品类型1980年1985年1990年2000年电子陶瓷534170819903485切削刀具35
11、160耐磨零件2045180540发动机零件2156840生物陶瓷1030其他21570合计556117421965125(单位:百万美元)日本先进陶瓷的市场规模产品类型1983年1985年1990年1995年2000年电磁陶瓷57378586168982626537669机械陶瓷390580102016452082热陶瓷266468277162359019生化陶瓷298437191229103959光陶瓷173229167246926342核陶瓷8617599014892190合计695010475252634324661261(单位:亿日元)先进结构陶瓷的发展趋势 结构微细化、纳米化结构-
12、功能一体化组成可设计、复合化制备低成本化性能挖掘潜力大,发现新材料几率高先进陶瓷的制备工艺粉体制备成 型烧 结精 加 工成 品陶瓷粉体的制备p 固相法高温固相反应法碳热还原反应法盐类分解法高温自蔓延合成法机械破碎法p 液相法 化学沉淀法 溶胶-凝胶法 醇盐水解法水热法 溶剂蒸发法p 气相法化学气相沉积物理气相沉积u 优点 烧结温度低 致密度高 超塑性 耐磨性 可加工性u 缺点 制备成本高 技术难度大重要趋势:纳米粉体纳米粉体陶瓷成型技术p 固态成型模压、冷等静压、热压、热等静压、激光选区烧结、三维打印成型、分层实体成型等p 液态成型(浆料成型)注浆成型、流延成型、热压铸、注射成型、凝胶注模成型
13、、熔铸等p 气相法 气相沉积陶瓷成型技术凝胶注模陶瓷成型技术凝胶注模(Gel casting)陶瓷成型技术流延成型(Tape casting)料浆制备薄膜制备加工处理陶瓷成型技术流延成型(Tape casting)陶瓷成型技术注射成型(Injection Molding,CIE)陶瓷注射成型工艺示意图通过陶瓷注射成型方法制备的WC+Co钻头陶瓷烧结技术陶瓷粉末烧结过程示意图陶瓷粉末烧结致密化过程的显微图片陶瓷烧结技术常压烧结马弗炉管式炉p 常压烧结烧结坯体在无外加压力、只在常压下,即大气条件下,置于窑炉中,进行烧结。p 特点 最便宜 最传统 最简便 最广泛陶瓷烧结技术热压烧结热压烧结炉p 热压
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