氧化铝低熔点 陶瓷粘结剂注浆成型加入多少粘结剂

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来源:  作者:赵华;黄丽华;
利用注浆成型法制备高强度氧化铝陶瓷的研究  氧化铝(Al2O3)陶瓷具有较高的硬度、耐磨耗性、熔点及化学稳定性,故在结构陶瓷或精密陶瓷领域被广泛使用[1-2]。目前多数Al2O3陶瓷机械强度在400 MPa以下,而作为高压钠灯灯管用的半透明Al2O3虽几乎完全致密,但其强度仅在300 MPa以下[3],因此改善陶瓷制程以提升其强度一直是Al2O3陶瓷研究的重要课题。许多研究用湿式成型法制作Al2O3生坯,所得坯体密度高、孔隙小及微结构均匀,且在低温下即可制备出致密陶瓷体[4-5]。原料粉体的凝聚现象对生坯品质有严重的影响,若要消除该影响可将粉体分散于溶液中,然后运用各种湿式成型法使其在脱除溶液时直接达到均匀紧密的堆积[6]。浆料分散时常添加分散剂以改善浆料的流变性质与黏度,其中高分子分散剂可吸附在粉体表面通过空间阻隔作用达到分散效果,若高分子在溶液中解离则兼具静电排斥与空间阻隔效应[7]。笔者以α-Al2O3微粉为起始原料,以PAA-NH4为分散剂调配出注浆成型用的浆料,利用湿式成型法改善Al2O3坯体微结构的均匀性以制备出高强度的陶瓷体,探讨分散剂添加量对浆料黏度的影响、浆料特性对生坯特性的影响以及烧结后样品的机械性能。1实验(本文共计6页)          
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氧化铝陶瓷注浆凝胶成型
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【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TQ174【正文快照】:
0 引言氧化铝陶瓷因具有许多优良的性能而被广泛应用于国民经济各部门 ,如机械、电子、医药、食品、石油、化工航空航天等领域。产品种类繁多 ,以性能划分可分为 :耐磨件 ,绝缘件 ,耐温抗辐射件等等。由于目前可用的陶瓷成型工艺的局限 ,大大限制了氧化铝陶瓷的应用 ,特别是
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低温烧结制备氧化铝陶瓷膜支撑体
采用平均粒径为10.16 μm的α-Al2O3粉体为原材料,利用注浆成型技术制备陶瓷膜支撑体.设置正交实验,研究成孔剂、粘结剂、烧结助剂(硅酸钠+TiO2+CaCO3+MgO)含量及保温时间对支撑各性能的影响;在正交实验结论基础上,通过改变烧结温度,于低温条件下制备出性能良好的陶瓷膜支撑体.实验表明:硅酸钠用量、成孔剂用量、粘结剂用量和保温时间最佳组合分别为4%、6%、0.6%和2 h.在 ℃温度区间内制得的支撑体各性能指标均相对较优,适宜作为陶瓷膜载体使用.
Abstract:
The α-Al2O3 with 10.16 μm average particle size was used to prepare ceramic support by using slurry casting method.According to orthogonal experiments, the effects of pore forming materials, binders, sintering aids(sodium silicate+TiO2+CaCO3+MgO) and heat preservation time on the properties of supports had been investigated.On the basis of orthogonal experiment, with sintering temperature changing, the ceramic membrane supports with good performance was obtained at low temperature.The orthogonal experiment show that the best combination of factors is confirmed as follows: sodium silicate 4%, pore forming materials 6%, binders 0.6% and the heat preservation 2 h.Between
℃ low temperature rage, the supports which showed better performance than those with other condition are prepared, and suitable for use as ceramic membrane supports.
CHEN Shi-jun
LIN Xiao-liang
HU Peng-fei
作者单位:
东华大学环境科学与工程学院,上海,201620
ISTICEIPKU
年,卷(期):
Keywords:
在线出版日期:
基金项目:
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万方数据电子出版社注浆成型低温烧结氧化铝陶瓷--《合肥工业大学》2007年硕士论文
注浆成型低温烧结氧化铝陶瓷
【摘要】:
本文采用注浆成型方法,通过加入MnO_2-TiO_2-MgO复相添加剂,达到既降低烧结温度又保持或提高其综合性能达到普通氧化铝陶瓷综合性能的85%以上的目的。微观结构表明,本研究已经实现了α-Al_2O_3通过添加复相添加剂在在1350℃烧结的目的。具体有:
研究了分散剂阿拉伯树胶对氧化铝料浆流动性的影响。实验表明,pH值为12时,加入1wt%的阿拉伯树胶可以获得流动性好的料浆,料浆粘度降低到0.315Pa·S。而对于固相含量不同的氧化铝料浆,料浆的粘度跟氧化铝的固相含量有很大的关系,氧化铝的固相含量越大,料浆的粘度也越大,尤其在固相含量为60wt%时更为明显。
研究了同一温度下,在MgO(0.5wt%)、MnO_2(3.0wt%)含量不变的条件下,TiO_2的加入量(1.0~3.0wt%)对氧化铝陶瓷烧结性能的影响。通过对比发现,该复相添加剂能有效降低氧化铝陶瓷的烧结温度,在同一温度下,随着TiO_2的增加,烧结体密度也随之增加,在1350℃时烧结密度由3.72g/cm~3增加到3.80g/cm~3,抗弯强度却相差很大。1350℃时加入1.5wt%TiO_2的AT2试样的抗弯强度最大为243MPa,比相同温度下最低的3.0wt%TiO_2试样的弯曲强度193MPa高50MPa,比1300℃烧结的AT2试样的抗弯强度182MPa高61MPa,已经达到普通氧化铝陶瓷的弯曲强度标准。
通过分析不同配方烧结试样的洛氏硬度值,我们发现,1350℃烧结的洛氏硬度值都比较高,均在90.5左右;1300℃烧结的试样洛氏硬度值均在83左右,而且试样脆性很大,氧化钛含量高的两个配方试样因为脆性太大造成洛氏硬度值没有测出。
【关键词】:
【学位授予单位】:合肥工业大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2007【分类号】:TQ174.6【目录】:
Abstract6-13
第一章 绪论13-26
1.1 概述13-14
1.2 陶瓷粉体原料14-16
1.2.1 基本制备方法14-15
1.2.2 近年来新出现的粉体制备技术15-16
1.3 氧化铝陶瓷的性能16-17
1.3.1 氧化铝16-17
1.3.2 氧化铝陶瓷的典型性能17
1.4 氧化铝陶瓷制备技术17-20
1.4.1 氧化铝陶瓷主要成型方法17-18
1.4.2 氧化铝陶瓷胶态浇注成型技术18-20
1.5 氧化铝陶瓷低温烧结技术20-25
1.5.1 提高Al_2O_3粉体的细度与活性20-21
1.5.2 配方设计掺杂降低氧化铝瓷体烧结温度21-22
1.5.3 采用特殊烧成工艺22-25
1.6 研究的目的意义25-26
第二章 实验方案26-40
2.1 原材料的选择26-28
2.1.1 基体26-27
2.1.2 添加剂的选择27-28
2.1.3 分散剂的确定28
2.2 实验对比方案的确定28-29
2.3 实验工艺流程29-35
2.3.1 配料29-31
2.3.2 混料31
2.3.3 煅烧31
2.3.4 二次球磨31
2.3.5 陈腐31-32
2.3.6 成型32
2.3.7 烘干32
2.3.8 烧结32-35
2.3.9 试样准备35
2.4 材料的物理及机械性能测试35-39
2.4.1 线收缩率35-36
2.4.2 密度36-37
2.4.3 弯曲强度37-38
2.4.4 洛氏硬度38-39
2.5 材料的微观结构分析39
2.5.1 扫描电子显微分析39
2.5.2 透射电子显微分析39
2.5.3 X射线衍射分析39
2.6 主要实验设备39-40
第三章 氧化铝料浆流动性的研究40-49
3.1 注浆成型40-42
3.1.1 注浆成型方法及料浆要求40
3.1.2 影响氧化铝料浆流动性的因素40
3.1.3 注浆成型机理40-41
3.1.4 注浆成型方法和模具41-42
3.2 PH值对料浆流动性的影响42-44
3.2.1 PH值与Zeta电位的关系42-43
3.2.2 实验PH值得选定43-44
3.3 氧化铝料浆分散剂44
3.3.1 氧化铝料浆分散剂分类及料浆中的势能44
3.3.2 料浆分散剂的种类及分散剂的选择44
3.4 阿拉伯树胶对氧化铝陶瓷料浆流动性的研究44-48
3.4.1 氧化铝料浆的制备44-45
3.4.2 料浆粘度的测定45-46
3.4.3 料浆在两种转子下测得粘度值的对比46-47
3.4.4 分散剂对固含量不同的氧化铝料浆流动性的影响47-48
3.5 阿拉伯树胶加入量对氧化铝料浆流动性影响分析48
3.6 本章小结48-49
第四章 复相添加剂对固相烧结氧化铝的影响49-66
4.1 固相烧结机理49-52
4.1.1 烧结类型和烧结机理49
4.1.2 固相烧结机理49-50
4.1.3 烧结的三个阶段50-52
4.2 添加剂对氧化铝陶瓷烧结的影响52-53
4.3 复相添加剂对氧化铝烧结性能的影响53-65
4.3.1 物理性能测试结果53
4.3.2 力学性能测试结果53-56
4.3.3 断口形貌分析56-58
4.3.4 物相分析58-63
4.3.5 复相添加剂对氧化铝烧结的影响机理探讨63-65
4.4 本章小结65-66
第五章 全文总结66-67
参考文献67-73
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