非金属材料学陶瓷.pptx
《非金属材料学陶瓷.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《非金属材料学陶瓷.pptx(63页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、6.1陶瓷的分类和制备工艺陶瓷的分类和制备工艺由粉状原料成形后在高温作用下硬化而形成的制品,是由粉状原料成形后在高温作用下硬化而形成的制品,是多晶、多相多晶、多相的聚集的聚集体。体。按化学成分按化学成分氧化物陶瓷氧化物陶瓷碳化物陶瓷碳化物陶瓷氮化物陶瓷等氮化物陶瓷等按原料来源按原料来源普通陶瓷普通陶瓷 以天然硅酸盐矿物为主要原料以天然硅酸盐矿物为主要原料特种陶瓷特种陶瓷 以人工合成化合物为主要原料以人工合成化合物为主要原料按性能和用途按性能和用途结构陶瓷结构陶瓷功能陶瓷功能陶瓷陶瓷的分类陶瓷的分类第1页/共63页陶瓷的制备工艺陶瓷的制备工艺第2页/共63页原材料的制备原材料的制备 传统的硅酸盐
2、陶瓷材料所用的原料大部分为天然原料,原传统的硅酸盐陶瓷材料所用的原料大部分为天然原料,原料开采出来后,一般需要加工(筛选、风选、淘洗、研磨以及磁选料开采出来后,一般需要加工(筛选、风选、淘洗、研磨以及磁选等)分离出适当颗粒度的所需矿物组分。等)分离出适当颗粒度的所需矿物组分。可塑性原料可塑性原料高岭石(高岭石(Al2O32SiO22H2O)、蒙脱石、伊利石等黏土矿物。)、蒙脱石、伊利石等黏土矿物。多为细颗粒的含水铝酸盐,具有层状结构,与水混合时有很好的可塑性。多为细颗粒的含水铝酸盐,具有层状结构,与水混合时有很好的可塑性。弱塑性原料弱塑性原料叶腊石(叶腊石(Al2O34SiO2H2O)、滑石(
3、、滑石(3MgO4SiO2H2O)也具有层状结构,也具有层状结构,与水结合时有弱的可塑性与水结合时有弱的可塑性非塑性原料非塑性原料减塑剂:对可塑性有影响减塑剂:对可塑性有影响石英砂石英砂助熔剂:对烧成过程有影响助熔剂:对烧成过程有影响长石长石第3页/共63页坯料的成型和干燥坯料的成型和干燥将坯料用一定工具或模具制成一定形状、尺寸、密度和强度的将坯料用一定工具或模具制成一定形状、尺寸、密度和强度的制品坯型(亦称生坯)。制品坯型(亦称生坯)。可塑成型法可塑成型法注浆成型注浆成型压制成型压制成型生坯的干燥生坯的干燥第一阶段第一阶段:水分不受阻止地进入周围的空气;水分不受阻止地进入周围的空气;干燥速度
4、保持恒定大小由空气中的湿度和温度决定干燥速度保持恒定大小由空气中的湿度和温度决定第二阶段第二阶段:排除颗粒间隙中的水分;排除颗粒间隙中的水分;干燥速度呈现下降趋势干燥速度呈现下降趋势第三阶段第三阶段:排除毛细孔中残余的水分及坯体原料的结合水。排除毛细孔中残余的水分及坯体原料的结合水。需要较高的干燥温度需要较高的干燥温度泥浆泥浆粉料粉料可塑泥料可塑泥料坯料坯料第4页/共63页烧结或烧成烧结或烧成 生坯经初步干燥后,进行涂釉烧结或直接烧结。生坯经初步干燥后,进行涂釉烧结或直接烧结。在烧结过程中包含多种物理化学变化,如脱水、热分解和相变、熔融在烧结过程中包含多种物理化学变化,如脱水、热分解和相变、熔
5、融和溶解、固相反应和烧结以及析晶、晶体长大和剩余玻璃相的凝固。和溶解、固相反应和烧结以及析晶、晶体长大和剩余玻璃相的凝固。粉状成型体的烧结过程示意图粉状成型体的烧结过程示意图(a)烧结前成型体中颗粒堆积情况;烧结前成型体中颗粒堆积情况;(b)颗粒间的键合和重排过程;颗粒间的键合和重排过程;(c)颗粒间界面积增加,固颗粒间界面积增加,固-气表面积相应减少,但仍有部分空隙是连通的;气表面积相应减少,但仍有部分空隙是连通的;(d)颗粒界面进一步长大,气孔逐渐缩小变形,最终转变为闭气孔。颗粒界面进一步长大,气孔逐渐缩小变形,最终转变为闭气孔。颗粒粒界开始移动,粒子长大气孔逐渐迁移到粒界上消失,烧结体致
6、密度增高颗粒粒界开始移动,粒子长大气孔逐渐迁移到粒界上消失,烧结体致密度增高第5页/共63页烧结初期烧结初期只只能能使使成成型型体体中中颗颗粒粒重重排排,空空隙隙变变形形和和缩缩小小,但但总表面积没有减小,并不能最终填满空隙;总表面积没有减小,并不能最终填满空隙;烧结中后期烧结中后期可可能能最最终终排排出出气气体体,使使空空隙隙消消失失,得得到到充充分分致致密的烧结体。密的烧结体。烧烧结结方方法法:除除了了传传统统烧烧结结方方法法外外,还还有有热热等等静静压压烧烧结结、等等离子体烧结、自蔓延高温合成等方法。离子体烧结、自蔓延高温合成等方法。第6页/共63页6.2陶瓷的组织结构与性能陶瓷的组织结
7、构与性能l晶体相晶体相l玻璃相玻璃相l气相气相各组成相的结构、数量、形态、大小及分布决定了陶瓷的性能。各组成相的结构、数量、形态、大小及分布决定了陶瓷的性能。多相多晶多相多晶第7页/共63页晶相晶相晶相是陶瓷材料的主要组成相,对陶瓷的性能起决定性作用。晶相是陶瓷材料的主要组成相,对陶瓷的性能起决定性作用。主晶相主晶相数量最多,作用最大的晶相。数量最多,作用最大的晶相。次晶相次晶相对陶瓷性能的影响不可忽视对陶瓷性能的影响不可忽视氧化物:以离子键为主;非氧化物:以共价键为主;硅酸盐:离子、共价混合键结构很复杂,但基本结构单元为结构很复杂,但基本结构单元为SiO4硅氧四面体硅氧四面体第8页/共63页
8、玻璃相玻璃相 玻玻璃璃相相是是一一种种非非晶晶态态固固体体,是是陶陶瓷瓷烧烧结结时时,各各组组成成相相与与杂杂质产生一系列物理化学反应形成的液相在冷却凝固时形成。质产生一系列物理化学反应形成的液相在冷却凝固时形成。玻璃相的作用:玻璃相的作用:是陶瓷材料中不可缺少的组成相。是陶瓷材料中不可缺少的组成相。将分散的晶相粘结在一起;将分散的晶相粘结在一起;降低烧结温度;降低烧结温度;抑制晶相的晶粒长大;抑制晶相的晶粒长大;填充气孔。填充气孔。玻玻璃璃相相熔熔点点低低、热热稳稳定定性性差差,在在较较低低温温度度下下开开始始软软化化,导导致致陶陶瓷瓷在在高高温温下下发发生生蠕蠕变变,且且其其中中常常有有一
9、一些些金金属属离离子子而而降降低低陶陶瓷瓷的的绝绝缘性。缘性。故工业陶瓷中玻璃相的数量要予以控制,一故工业陶瓷中玻璃相的数量要予以控制,一般般2040%。第9页/共63页气相气相指陶瓷孔隙中的气体即气孔,是生产过程中不可避免的。指陶瓷孔隙中的气体即气孔,是生产过程中不可避免的。对陶瓷的性能的影响:对陶瓷的性能的影响:使陶瓷强度降低;使陶瓷强度降低;降低导热性;降低导热性;通常是造成裂纹的根源通常是造成裂纹的根源普通陶瓷中的孔隙率常为普通陶瓷中的孔隙率常为510%,要力求使其呈球状,均匀,要力求使其呈球状,均匀分布。分布。特种陶瓷的气孔率在特种陶瓷的气孔率在5%以下以下用作保温的陶瓷和化工用的过
10、滤多孔陶瓷等需要增加气孔率,用作保温的陶瓷和化工用的过滤多孔陶瓷等需要增加气孔率,有时气孔率可高达有时气孔率可高达60。第10页/共63页陶瓷的性能陶瓷的性能力学性能力学性能硬度高、耐磨性好;硬度高、耐磨性好;抗拉强度低,抗压强度较高;抗拉强度低,抗压强度较高;实际强度比理论强度低很多实际强度比理论强度低很多高弹性模量;高弹性模量;高脆性,韧性低,在拉伸时几乎没有塑性。高脆性,韧性低,在拉伸时几乎没有塑性。常见材料的弹性模量和硬度常见材料的弹性模量和硬度陶瓷晶界结构示意图陶瓷晶界结构示意图why晶界上晶界上存在空隙;存在空隙;原子被拉长,键强被削弱;原子被拉长,键强被削弱;相同电荷离子靠近产生
11、斥力,相同电荷离子靠近产生斥力,可能造成裂纹可能造成裂纹致密度、杂质和各种缺陷致密度、杂质和各种缺陷第11页/共63页物理与化学性能物理与化学性能熔点高熔点高陶瓷高温强度和高温蠕变抗力优于金属。陶瓷高温强度和高温蠕变抗力优于金属。热胀系数小、热导率低热胀系数小、热导率低热胀系数与晶体结构和结合键强度相关热胀系数与晶体结构和结合键强度相关一些材料的平均热膨胀系数一些材料的平均热膨胀系数材料材料膨胀系数膨胀系数(01000oC)/106oC-1材料材料膨胀系数膨胀系数(01000oC)/106oC-1金刚石金刚石约约3.106SiC4.7BeO9.0MgO13.5尖晶石尖晶石7.6随气孔率增加,陶
12、瓷的热膨胀系数、热导率降低,故多孔或泡沫陶瓷可作绝热材料。随气孔率增加,陶瓷的热膨胀系数、热导率降低,故多孔或泡沫陶瓷可作绝热材料。第12页/共63页热稳定性(抗热震性)差热稳定性(抗热震性)差可衡量陶瓷在不同温度范围波动时的寿命,一般用试样急冷到可衡量陶瓷在不同温度范围波动时的寿命,一般用试样急冷到水中不破裂所能承受的最高温度来表示。水中不破裂所能承受的最高温度来表示。热膨胀系数大、导热性低、韧性低的材料热稳定性差。热膨胀系数大、导热性低、韧性低的材料热稳定性差。光学性能光学性能红宝石(掺铬离子红宝石(掺铬离子-Al2O3)、掺钕钇铝石榴石等可作固体激光)、掺钕钇铝石榴石等可作固体激光材料;
13、材料;磁性磁性磁性陶瓷主要是磁性陶瓷主要是Fe2O3和和Mn、Zn等的氧化物组成的陶瓷材料,等的氧化物组成的陶瓷材料,可用作磁芯、磁带、磁头等。可用作磁芯、磁带、磁头等。化学稳定性高化学稳定性高抗氧化性优良,在抗氧化性优良,在1000高温下不会氧化,并对酸、碱、盐有高温下不会氧化,并对酸、碱、盐有良好的抗蚀性,在化工工业中广泛应用。良好的抗蚀性,在化工工业中广泛应用。第13页/共63页6.3传统陶瓷材料传统陶瓷材料 以黏土类及其他天然矿物原料经粉碎加工、成型、烧结等过程制成的一种多以黏土类及其他天然矿物原料经粉碎加工、成型、烧结等过程制成的一种多晶多相的硅酸盐材料。晶多相的硅酸盐材料。除了牙用
14、陶瓷外,一般普通陶瓷都在莫来石(除了牙用陶瓷外,一般普通陶瓷都在莫来石(3Al2O3-2SiO2)析出区析出区粗陶瓷制品粗陶瓷制品 :肉眼看上去不是均一的坯体肉眼看上去不是均一的坯体细陶瓷制品:细陶瓷制品:肉眼看上去是均一的坯体肉眼看上去是均一的坯体按结构特征按结构特征不致密陶瓷不致密陶瓷致密陶瓷致密陶瓷按气孔率大小按气孔率大小各种陶瓷在黏土各种陶瓷在黏土-长石长石-石英三元体系中的组成范围石英三元体系中的组成范围第14页/共63页不致密陶瓷不致密陶瓷泥料中含有助熔剂少及烧成温度低时制成的制品是不致密陶瓷。泥料中含有助熔剂少及烧成温度低时制成的制品是不致密陶瓷。包括细陶瓷中的陶器和精陶和粗陶瓷
15、中的绝大部分如砖瓦制品、熟料黏土砖包括细陶瓷中的陶器和精陶和粗陶瓷中的绝大部分如砖瓦制品、熟料黏土砖等。等。砖瓦砖瓦砖瓦属于大批量生产和使用的制品,因此必须考虑其生产成本降到最低。砖瓦属于大批量生产和使用的制品,因此必须考虑其生产成本降到最低。一般原料使用当地的黏土或黄土。一般原料使用当地的黏土或黄土。烧成温度在烧成温度在1000oC左右,成品的气孔率相当高,在左右,成品的气孔率相当高,在10-40%(体积百分数(体积百分数)之间之间,一般都能满足透气性和隔热性的要求。一般都能满足透气性和隔热性的要求。增加气孔率可以提高隔热效果,可添加发泡剂(如锯末、纸浆、有机物等)。增加气孔率可以提高隔热效
16、果,可添加发泡剂(如锯末、纸浆、有机物等)。砖瓦业发展的方向:轻质高强、隔热保温砖瓦业发展的方向:轻质高强、隔热保温 第15页/共63页陶器和精陶陶器和精陶陶器的原料类似于砖瓦的泥料,但由于备料比较精细可制成均匀的坯体,烧陶器的原料类似于砖瓦的泥料,但由于备料比较精细可制成均匀的坯体,烧成后获得细陶瓷不致密材料。成后获得细陶瓷不致密材料。制品有花盆、彩陶、釉陶、釉面砖等。制品有花盆、彩陶、釉陶、釉面砖等。精陶由高岭石、烧成为白色的黏土、石英及助溶剂制成,有时还添加些方石精陶由高岭石、烧成为白色的黏土、石英及助溶剂制成,有时还添加些方石英或黏土熟料。英或黏土熟料。制作过程中烧成方式比较特殊。素烧
17、温度(坯体烧成温度)一般选择在制作过程中烧成方式比较特殊。素烧温度(坯体烧成温度)一般选择在1100-1250度之间,施釉后的釉烧温度比其低度之间,施釉后的釉烧温度比其低100度。度。第16页/共63页致密陶瓷致密陶瓷提高烧成温度或增加熔剂或添加作用强的助溶剂可获得。提高烧成温度或增加熔剂或添加作用强的助溶剂可获得。炻器炻器大约在公元前大约在公元前400年左右,中国第一次制成了致密的陶瓷坯年左右,中国第一次制成了致密的陶瓷坯体,由于它带色而不透明,称为炻器。体,由于它带色而不透明,称为炻器。炻器是由炻器黏土制成,其结构中主要含玻璃相、莫来石、炻器是由炻器黏土制成,其结构中主要含玻璃相、莫来石、
18、石英、方石英等。石英、方石英等。炻器上的典型釉是盐釉。在制品快要烧好时,将盐撒在窑中炻器上的典型釉是盐釉。在制品快要烧好时,将盐撒在窑中或喷入或喷入NaCl水溶液,盐蒸汽在窑炉气氛的协助下与陶瓷表面反应,水溶液,盐蒸汽在窑炉气氛的协助下与陶瓷表面反应,即与气氛中的水反应生成即与气氛中的水反应生成HCl及含及含Na2O-Al2O3-SiO2的熔体,冷却的熔体,冷却后凝固为盐釉。后凝固为盐釉。瓷器瓷器致密烧结的白色坯体。致密烧结的白色坯体。有两种传统瓷器,即硬质瓷和软质瓷,两者配方不同,泥料的可塑性不同。有两种传统瓷器,即硬质瓷和软质瓷,两者配方不同,泥料的可塑性不同。还还有一种叫骨灰瓷,配方中除
19、了高岭土、长石、石英外还有可达有一种叫骨灰瓷,配方中除了高岭土、长石、石英外还有可达60%的骨灰。的骨灰。第17页/共63页传统陶瓷的用途传统陶瓷的用途日用陶瓷日用陶瓷主要为瓷器,一般要求有良好的白度、光泽度和热稳定性和机械强度。主要为瓷器,一般要求有良好的白度、光泽度和热稳定性和机械强度。普通工业陶瓷普通工业陶瓷主要为炻器和精陶。主要为炻器和精陶。主要包括建筑瓷、卫生瓷、电瓷、化学化工瓷等。主要包括建筑瓷、卫生瓷、电瓷、化学化工瓷等。各种日用陶瓷的配料、性能、特点和应用各种日用陶瓷的配料、性能、特点和应用日用陶瓷的类型日用陶瓷的类型原料配比原料配比/%烧成温度烧成温度/oC性能特点性能特点主
20、要应用主要应用长石质瓷长石质瓷长石长石20-30;石英;石英25-35;黏土黏土40-501250-1350瓷质洁白,半透明,不透气,瓷质洁白,半透明,不透气,吸水率低,坚硬,强度高,化吸水率低,坚硬,强度高,化学稳定性好学稳定性好餐具,茶具,陈设陶瓷餐具,茶具,陈设陶瓷器,装饰美术瓷器,一器,装饰美术瓷器,一般工业制品般工业制品绢云母质瓷绢云母质瓷绢云母绢云母30-50;高岭土;高岭土30-50石英石英15-25;其他矿物;其他矿物5-101250-1450同长石质瓷,但透明度和外观同长石质瓷,但透明度和外观色调较好色调较好餐具,茶具,工艺美术餐具,茶具,工艺美术制品制品骨灰质瓷骨灰质瓷骨灰
21、骨灰20-60;长石;长石8-22高岭土高岭土25-45;石英;石英9-201220-1250白度高,透明度好,瓷质软,白度高,透明度好,瓷质软,光泽柔和,但较脆,热稳定性光泽柔和,但较脆,热稳定性差差高级餐具,茶具,高级高级餐具,茶具,高级工艺美术瓷器工艺美术瓷器滑石质瓷滑石质瓷滑石约滑石约73;长石约;长石约12高岭土约高岭土约11;黏土约;黏土约41300-1400良好的透明度和热稳定性,较良好的透明度和热稳定性,较高的强度和良好的电性能高的强度和良好的电性能高级日用器皿,一般电高级日用器皿,一般电工陶瓷工陶瓷第18页/共63页金刚石、石墨、金刚石、石墨、非金属非氧化物陶瓷非金属非氧化物
22、陶瓷过渡金属的碳化物、过渡金属的碳化物、氮化物、硼化物等氮化物、硼化物等非氧化物陶瓷非氧化物陶瓷氧化物陶瓷氧化物陶瓷6.46.4新型陶瓷材料新型陶瓷材料新型陶瓷材料新型陶瓷材料 新型陶瓷新型陶瓷按照化学组成按照化学组成 采用高度精选的原料,具有能精确控制的化学组成,按照便于控制的制造技术采用高度精选的原料,具有能精确控制的化学组成,按照便于控制的制造技术加工,便于进行结构设计并具有优异特性的陶瓷。加工,便于进行结构设计并具有优异特性的陶瓷。第19页/共63页功能陶瓷功能陶瓷结构陶瓷结构陶瓷力学性能力学性能物理物理、化学性能化学性能新型陶瓷新型陶瓷按照功能按照功能第20页/共63页新型陶瓷的特点
23、新型陶瓷的特点原料原料 使用精选或提纯的氧化物、碳化物、使用精选或提纯的氧化物、碳化物、氮化物、硼化物等原料氮化物、硼化物等原料化学组成控制化学组成控制成分由人工配比决定,性质的优劣有原料成分由人工配比决定,性质的优劣有原料的纯度和工艺决定,与产地关系不大的纯度和工艺决定,与产地关系不大制备工艺制备工艺真空烧结、气氛烧结、热压烧结等手段真空烧结、气氛烧结、热压烧结等手段性能性能高强度、高硬度、耐腐蚀、导电或绝缘,并在高强度、高硬度、耐腐蚀、导电或绝缘,并在声、光、电、磁、生物工程等方面有特殊功能声、光、电、磁、生物工程等方面有特殊功能用途用途多用于现代科技中的高、精、尖端领域多用于现代科技中的
24、高、精、尖端领域第21页/共63页结构陶瓷结构陶瓷氮化物氮化物陶瓷陶瓷硼化物硼化物陶瓷陶瓷碳化物碳化物陶瓷陶瓷氧化物氧化物陶瓷陶瓷第22页/共63页氧化物陶瓷氧化物陶瓷第23页/共63页氧化铝的结构是氧化铝的结构是O-2排成密排六方结构,排成密排六方结构,Al+3占据八面体间隙位置。占据八面体间隙位置。单晶氧化铝:单晶氧化铝:红宝石(含少量的红宝石(含少量的Cr);蓝宝石(蓝宝石(含少量含少量Ti和和Fe););实际生产中实际生产中,氧化铝陶瓷按氧化铝陶瓷按Al2O3含量可分为含量可分为75、95和和99等几种。等几种。氧化铝氧化铝熔点达熔点达2050,抗氧化性好。,抗氧化性好。Al2O3粉末
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 非金属材料学 陶瓷 非金属材料
限制150内