《烧结理论简介》课件.pptx
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1、烧结理论简介ppt课件REPORTING目录烧结理论概述烧结机制烧结模型与模拟烧结工艺与设备烧结材料性能烧结技术的发展趋势与展望PART 01烧结理论概述REPORTING烧结:指粉末或粉末压坯在低于主要组分的熔点温度下加热,通过固态物质间的黏结和物质迁移使颗粒黏结、聚结成连续、致密、具有一定强度和性能的固体材料或制品的过程。烧结是粉末冶金工艺中的关键工序,通过烧结能使松散的粉末冶金毛坯变成具有一定机械性能的制品。烧结不同于熔炼,其特点在于所发生的物相变化是在固态下完成的。烧结的定义烧结初期01从室温至烧结温度,此时发生物料吸附水分的蒸发、粘结剂的挥发和燃烧,以及颗粒表面氧化物的还原等物理和化
2、学变化,物料开始出现一定的收缩。烧结中期02此阶段会发生再结晶、晶粒长大、活化物类的热分解、相的生成与溶解等物理和化学变化,形成收缩,孔隙率降低,密度增加,此时烧结过程进行得比较快。烧结末期03此阶段主要是孔隙的球化和闭孔的压缩,制品的形状和尺寸得到固定。烧结过程的主要阶段物理变化物料颗粒间距离缩小,物料内部的孔隙排除,烧结体密度增加,此阶段不发生新物相的生成。化学变化是指液相生成和溶解,在烧结过程中若有液相生成,则可加速烧结过程,因为液相可以使颗粒湿润,并促使未反应的颗粒接触更加紧密,使扩散过程加速。烧结的物理和化学变化PART 02烧结机制REPORTING物质传递是烧结过程中重要的步骤,
3、涉及固体颗粒间气体的流动和物质交换。物质传递主要通过扩散和对流方式进行,扩散是物质传递的主要方式,对流则主要在高温下起作用。在烧结过程中,颗粒间的空隙逐渐减小,气体流动阻力增大,导致气体流动速率减缓。物质传递过程中,颗粒表面的物质会不断向颗粒内部扩散,使得颗粒内部物质逐渐增多,最终导致颗粒长大。物质传递表面反应是烧结过程中重要的化学反应之一,主要发生在颗粒表面。表面反应可以改变颗粒表面的化学组成和结构,从而影响烧结过程的动力学和热力学。在烧结过程中,颗粒表面的原子或分子的活性增加,容易与其他物质发生化学反应。常见的表面反应包括氧化、还原、水解等,这些反应可以形成新的表面层或改变表面层的性质。表
4、面反应01在烧结过程中,原子或分子的扩散通过晶格的空位或间隙进行,扩散速率与温度和扩散系数成正比。扩散机制可以分为自扩散和互扩散,自扩散是单个原子或分子的迁移,互扩散是不同组分之间的相互扩散。扩散机制对烧结过程的动力学和最终烧结产物的结构有重要影响。扩散是烧结过程中物质传递的主要方式之一,涉及原子或分子的迁移。020304扩散机制ABCD颗粒重排在烧结初期,由于颗粒间的相互作用和能量差异,颗粒会发生移动和重新排列。颗粒重排是烧结过程中颗粒位置和排列发生变化的过程。颗粒重排可以改变颗粒的排列和空间分布,对最终烧结产物的结构和性能有重要影响。随着烧结过程的进行,颗粒逐渐长大并相互接触,形成连续的固
5、体结构。PART 03烧结模型与模拟REPORTING烧结模型烧结模型是用来描述烧结过程中物质传递、相变和微观结构演化的数学模型。模型分类根据不同的应用需求,烧结模型可分为宏观模型和微观模型。宏观模型主要关注烧结过程的整体行为,而微观模型则关注单个颗粒或原子在烧结过程中的行为。建模基础烧结模型的建立基于物理、化学和热力学的基本原理,以及颗粒接触、表面能、扩散等基本概念。烧结模型介绍有限元法有限元法是一种数值分析方法,用于求解各种复杂的偏微分方程。在烧结模拟中,有限元法可用于描述温度场、应力场和微观结构的变化。离散元素法离散元素法是一种基于颗粒动力学的模拟方法,用于模拟颗粒系统在烧结过程中的行为
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