Tehnički podaci

Zgušnjavanje heksagonalne keramike bor nitrida

Godine 1955. Taylor iz Sjedinjenih Država objavio je prvo izvješće o sinteriranju bor -nitrida vrućim prešanjem. Od 1960 -ih i 1970 -ih puštena je u industrijsku proizvodnju u inozemstvu. Na domaćem terenu, profesor Li Minchao sa Sveučilišta Fuzhou sustavno je proučavao proces vruće prešane i sinterirane keramike bornog nitrida te analizirao iz perspektive morfologije kristala, termodinamike i kinetike u procesu sinteriranja vrućim prešanjem. Vjeruje se da je gustoća vrućeg prešanja sinteriranja uglavnom posljedica učinaka plastičnog strujanja i atomske difuzije. Svojstva i aditivi borovog praha testirani su i ispitani kako bi se otkrio njihov utjecaj na svojstva sinterovanja. Međutim, Chen Guangle i drugi dodatno su proučavali kompaktnost h-BN visoke čistoće pripremljenog vrućim prešanjem i sinteriranjem i došli do sljedećih zaključaka: ① Pod istim uvjetima vrućeg prešanja, kako se čistoća materijala povećava, čvrstoća na savijanje teži smanjiti, ali zgušnjavanje Stupanj se ne mijenja mnogo; ② Stupanj zgušnjavanja h-BN keramike može se povisiti pod većim tlakom. Šesterokutni borni nitrid teško je sinterirati šesterokute kroz kovalentne veze. Kako bi se sintetizirala šesterokutna keramika s bor -nitridom na nižoj temperaturi i poboljšala sinteracija zgušnjavanja, obično se dodaju aditivi u procesu termičkog sinteriranja. Borov trioksid, sinterirani aluminijev oksid, itrijev oksid, silicijev nitrid, kalcijev karbonat, kalcijev fluorid.


Na primjer, Liu Zhiguo koristi malu količinu praha bor -nitrida kao aditiv, a šesterokutno tijelo sinterirano bor -nitridom dobiva se vrućim prešanjem. Borni trioksid možda neće imati veliki utjecaj na performanse proizvoda. Kad postoji bor trioksid, proizvod je lako biti gust, ali je postojanost prema vodi slaba; kad nema bor trioksida, vrijedi suprotno. Stoga bi sirovine koje se koriste za odgovarajuće vezivno sredstvo dodane u visokotemperaturnoj obradi ili posebnoj atmosferi trebale biti prikladne. Ye Naiqing i sur. materijalu dodala drugu fazu aluminijevog oksida i itrijevog oksida i otkrila da aluminijev oksid može reagirati s itrijevim oksidom pri čemu nastaju oksidi aluminija itrija kao što su Al5Y3O12 i YAlO3, a aluminij -oksid itrija može potaknuti čestice u uvjetima visoke temperature. Preuređivanje, difuzija i migracija tvari potiču zgušnjavanje keramike. Iako aditivi mogu poboljšati stupanj zgušnjavanja, kasnije je otkriveno da ima određeni negativan utjecaj na performanse, pa je netko poboljšao proces sinteze. U nedostatku pomagala za sinteriranje, vruće izostatičko prešanje izvedeno je u atmosferi argona kako bi se dobila heksagonalna keramika bor nitrida visoke čistoće i gustoće gustoće 2,21 g/cm3, ali je njezina primjena ograničena visokim troškovima ovu metodu. Budući da je jedan bn materijal previše&"mekan &", čak i ako se doda pomoć za sinteriranje, performanse bn se ne mogu u potpunosti iskoristiti. Trenutačno istraživanje h-bn keramike uglavnom se sastoji od dodavanja druge faze i korištenja bn i drugih materijala za pripremu kompozitne keramike radi postizanja boljih ukupnih performansi. Visoko kompozitna keramika ima širok raspon primjena.