Hjem > Kunnskap > Innhold

Påvirkning av ulike sintering hjelpemidler på atmosfærisk sintring av silisium nitrin keramikk

Mar 09, 2021

Silisiumnitrikk er mye brukt for sine egenskaper med høy styrke, termisk støtbestandighet, brudd seighet, høy bøyestyrke ved romtemperatur, slitestyrke, oksidasjonsbestandighet, korrosjonsbestandighet, etc.


De populære forberedelsene til silisiumnitrikk er reaktiv sintring (RS), hotpressing sintering (HPS), trykkløs sintring (HPS) og gasspressende sintering (GPS). Sinteringshjelpemidler var en av de viktigste faktorene som påvirker mikrostruktur og egenskaper av silisiumnitrinkeramikk. Dur- ing sintering prosessen med silisium nitrin keramikk, sintering hjelpemidler ble brukt fordi selvdypfusjonskoeffisienter av nitrogen og silikon var svært lavog diffusjon hastighet og sintring drivkraft som kreves av tetting var små. Og sintring hjelp med trykkløs agent gjør høy ytelse Si3N4 materiale er svært viktig. Denne artikkelen introduserer hovedsakelig MgO ,Y2O3 og sintring hjelp på trykkløs Si3N4 keramikk.


Så hva er ytelsen til silisiumnitrtmateriale?

For arbeidsmiljøet med høy temperatur, høy hastighet og sterkt korroderende medium som ofte oppstår av moderne industriell teknologi, har silisiumnitrikk spesiell bruksverdi, og dens enestående egenskaper er:

1.High mekanisk styrke, hardhet nær corundum (Mohs hardhet 9 ~ 9.5), selvsmørende og slitesterk. Romtemperaturen flexural styrke kan være så høyt som 980MPa, som kan sammenlignes med legering stål, og styrken kan opprettholdes opp til 1200 ° C (denne temperaturen begynner å oksidere i luften, men ved 1600 ° C).


2. God termisk stabilitet, brytes ned ved 1900 °C under normalt trykk, smelter ved 1900 °C under trykk, og begynner å oksidere ved 1200 °C i luften, men en beskyttende film kan dannes før 1600 for å forhindre ytterligere oksidasjon; koeffisienten av termisk ekspansjon er liten (2,75×10- 6 /°C), har god varmeledningsevne (varmeledningsevne 16.7W/m·K), så termisk støtmotstand er veldig bra, fra romtemperatur til 1000 ° C termisk sjokk vil ikke sprekke.


3. Stabil kjemisk ytelse, nesten motstandsdyktig mot korrosjon av alle uorganiske syrer (unntatt HF) og kaustiske brus (NaOH) løsninger med en konsentrasjon på mindre enn 30%, og også motstandsdyktig mot korrosjon av mange organiske stoffer, og påvirkes ikke av aluminium, bly, tinn, sølv og gul kobber, nikkel og andre ikke-jernholdige metaller eller legering smelter er fuktet og korrodert (kan korroderes av smeltet magnesium , nikkel-kromlegering, rustfritt stål, etc.), og tåler sterk stråling bestråling.


4. Lav tetthet (teoretisk tetthet 3.44g/cm3), liten spesifikk tyngdekraft, god elektrisk isolasjon (spesifikk volummotstand, 1.4×1015Ω·m ved 20°C, 4×108Ω·m ved 500 °C).


Sende bookingforespørsel