陶瓷材料简要介绍.pptx
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1、2023/3/3111 陶瓷的基本相陶瓷的基本相2 陶瓷的基本性能陶瓷的基本性能3 陶瓷力学性能的检测方法陶瓷力学性能的检测方法4 常见陶瓷常见陶瓷5 产品分析产品分析目录第1页/共44页2023/3/3121 陶瓷的基本相1.1 晶相 1.2 玻璃相1.3 气孔第2页/共44页气孔晶相玻璃相陶瓷基本相第3页/共44页2023/3/3141.1 晶相 主要组成相,一般由离子键(MgO和Al2O3)或共价键(SiC、Si3N4)结合而成,其种类、数量、晶粒大小等对陶瓷的性能起决定性作用。第4页/共44页晶相种类及含量对陶瓷抗折强度的影响瓷质长石质瓷强化长石质瓷刚玉瓷主晶相及含量莫来石2030%莫
2、来石、刚玉4060%刚玉90%抗折强度/MPa80100500a.晶相种类及含量对陶瓷强度的影响:第5页/共44页b.晶粒大小对陶瓷强度的影响:强度与晶粒尺寸的关系符合Hall-Petch关系式:b o kd-1/2 式中o为无限大单晶的强度,k为系数,d为晶粒直径。从上式可以看出,细晶组织对提高材料的室温强度有利无害。第6页/共44页晶粒直径/um193.290.554.325.111.58.76.71.8抗折强度/Mpa75.2140.3 203.8 311.1 431.1 483.6 484.8581刚玉陶瓷的晶粒尺寸与抗折强度 如刚玉陶瓷的晶粒尺寸大小对其抗折强度的影响。第7页/共44
3、页81.2 玻璃相非晶态固体,陶瓷烧结时,各组成相与杂质产生一系列物理化学反应后,形成液相,冷却凝固而成。玻璃相作用粘 结 晶 相降低烧结温度抑制晶粒长大填 充 气 孔缺点:熔点低,热稳定性差,在较低温度下开始软化.第8页/共44页1.3 气相:气孔的影响:i:有害的影响:降低强度。ii:有利的影响:保温性增加,保温陶瓷、化工过滤的多孔陶瓷。气孔率可达到60%。第9页/共44页高强度陶瓷的组织要求:晶粒尺寸小,晶体缺陷少晶粒尺寸均匀,等轴晶界相含量适中,减少脆性玻璃相减少气孔率高强度陶瓷 块状纤维晶须Al2O3280210021000不同截面大小陶瓷的强度值:MPa均匀的晶粒尺寸越小,缺陷产生
4、的几率越小,强度越高。第10页/共44页2023/3/31112 陶瓷的基本性能2.1 力学性能2.2 物理及化学性能第11页/共44页2.1 力学性能::硬度 是各类材料中最高的。陶瓷具有高硬度,大多在1500HV以上。(淬火钢:500-800HV),陶瓷作为新型的刃具和耐磨零件。:刚度 是各类材料中最高的。:强度 耐压(抗压强度高),抗弯(抗弯强度高),不耐拉(抗拉强度很低,比抗压强度低一个数量级)较高的高温强度。:塑性,在室温几乎没有塑性。:韧性差,脆性大。是陶瓷的最大缺点。第12页/共44页2.2 物理及化学性能:.熔点:具有高的熔点,多数在2000以上。.热膨胀:线膨胀系数一般为10
5、-5到10-6,结构 紧密,膨胀系数小。.抗热震性:在温度急剧变化时抵抗破坏的能力;陶瓷抗热震性一般较差,受热冲击时易破坏。.高的化学稳定性:抗氧化,1000高温下不氧化;对酸、碱、盐有良好的抗蚀性。第13页/共44页3 陶瓷力学性能的检测方法3.1 硬度3.2 弯曲强度3.3 断裂韧性第14页/共44页 3.1 硬度 硬度是材料抵抗局部压力而产生变形能力的表征。通常采用的是维氏硬度与莫氏硬度。材料Al2O3MgOZrO2BeOB4CSiCZrC硬度(HV)2000122017001520-495025502600材料TiCWC金刚石Si3N4CBNAlNMoSi2硬度(HV)32002400
6、100001700700014501180 典型结构陶瓷材料维氏硬度第15页/共44页维氏硬度的测量 将一个相对夹角为136的正四棱锥金刚石压头在一定的负荷下压入试样表面,经过一定时间的保持后卸载,测定压痕两对角线的长度并取其平均值(d)计算压痕的实际面积,负荷和所测面积的比值就是维氏硬度,用HV表示。经几何换算后得到:HV-维氏硬度符号;P-试验力,N;d-压痕两对角线d1、d2的算术平均值,mm第16页/共44页莫氏硬度表分级代表材料分级代表材料分级代表材料1滑石2石膏3方解石4萤石5磷灰石6正长石7石英玻璃8石英9黄玉10石榴石11熔融氧化铝12刚玉13碳化硅14碳化硼15金刚石莫氏硬度
7、:是应用划痕法将棱锥形金刚钻针刻划所测试样的表面而发生划痕,其硬度值并非绝对硬度值,而是按硬度的顺序表示的值。第17页/共44页3.2 弯曲强度弯曲实验一般分三点弯曲和四点弯曲两种式中为抗弯强度(MPa),P为加载载荷(N),L为支点跨距(mm),b为试样断口处宽度(mm),h为试样断口处高度(mm)。三点弯曲强度测试示意图第18页/共44页 应力集中是导致材料脆性断裂的主要原因之一,而反映材料抵抗应力集中而发生断裂的指标是断裂韧性,常用的方法有单边切口梁法、压痕法、双扭法和双悬臂梁法。本节只简要介绍压痕法测定方法。3.3 断裂韧性第19页/共44页2023/3/3120 用维氏或显微硬度压头
8、,压入抛光的陶瓷试样表面,在压痕对角线延长方向出现四条裂纹,测定裂纹长度,根据载荷与裂纹长度的关系,求得KIc值。压痕法 PPC(左)和PPC(右)时压痕(以PC作为可是压痕产生裂纹的临界负荷)第20页/共44页压痕法KIC是断裂韧性为一常数,约等于3HV是维氏硬度a为压痕对角线长度的一半c为表面裂纹长度的一半第21页/共44页4 常见陶瓷4.1 普通陶瓷4.2 特种陶瓷 氧化物陶瓷 氮化物陶瓷 碳化物陶瓷 第22页/共44页原材料粘土(Al2O3 2SiO2 H2O)长石(K2OAl2O36SiO2;Na2O Al2O3 6SiO2)石英(SiO2)4.1 普通陶瓷坚硬,不氧化、不导电,成型
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