Informații tehnice

Factori care afectează sinterizarea ceramicii de alumină

Ceramica cu alumină este un material ceramic cu alumină (Al2O3) ca corp principal. Este unul dintre materialele anorganice nemetalice. Ceramica de alumină produsă de UNIPRETEC are o bună conductivitate termică, rezistență mecanică și rezistență la temperaturi ridicate. Aplicația a devenit din ce în ce mai extinsă, satisfăcând nevoile de utilizare zilnică și industriile speciale. O parte foarte importantă a producției de alumină ceramică este sinterizarea, care are o mare influență asupra proprietăților fizice și chimice ale produselor ceramice de alumină. Următoarea este o scurtă introducere despre factorii care afectează sinterizarea ceramicii cu alumină.


1. În funcție de necesități, selectați metoda adecvată de formare pentru a obține un corp verde cu microstructură uniformă și distribuție uniformă a fazelor. Prin controlul și eliminarea defectelor în procesul de formare, temperatura de sinterizare și rata de contracție a corpului verde pot fi reduse în mod eficient, iar procesul de densificare poate fi accelerat, iar cantitatea de prelucrare a produselor sinterizate poate fi, de asemenea, redusă.

2. Influența sistemului de sinterizare

Creșterea corespunzătoare a temperaturii de sinterizare este favorabilă difuzării și sinterizării, accelerează viteza de sinterizare și promovează densificarea. Controlul ratei de încălzire este foarte important pentru sinterizarea ceramicii cu alumină. De obicei, ar trebui să fie lent sub 600 ℃ și ar trebui să fie strict controlat și cât mai lent posibil în etapa de temperatură medie de 1.000-1.500 ℃; viteza de încălzire poate fi accelerată peste 1500 ℃ pentru a preveni apariția cristalelor grosiere. Presiunea promovează, de asemenea, reducerea decalajului dintre particulele de pulbere și reducerea distanței de difuzie.

3. Influența atmosferei de sinterizare

Atmosfera are o mare influență asupra sinterizării ceramicii de alumină, iar o atmosferă adecvată contribuie la densificare. În general, cu cât este mai mică presiunea parțială a ionilor de oxigen din atmosferă, cu atât este mai favorabilă sinterizarea aluminei. Sinterizarea într-o atmosferă de hidrogen este benefică pentru eliminarea porilor închisi datorită razei mici a atomilor de hidrogen și difuziei ușoare și se poate obține un corp sinterizat cu o densitate apropiată de densitatea teoretică. Atmosfera CO-H2 poate pierde cu ușurință ioni de oxigen în rețeaua de alumină, formează locuri libere și poate accelera difuzia cationilor, promovând astfel sinterizarea și obținând o densitate bună, care este mai ușor de sinterizat decât atmosfera de hidrogen.

4. Influența aditivilor

Deoarece paleta ceramică de alumină are un punct de topire ridicat, este dificil de sinterizat. Dacă se adaugă unii aditivi, performanța de sinterizare poate fi îmbunătățită și sinterizarea poate fi promovată.

5. Influența metodei de sinterizare

Alegerea corectă a metodei de sinterizare este cheia pentru ca ceramica din alumină să aibă o structură ideală și proprietăți prestabilite. O metodă de sinterizare adecvată poate reduce în mod eficient temperatura de sinterizare. Ceramica Al2O3 poate fi sinterizată la presiune normală peste 1.600 ° C și presată la cald (20MPa) sinterizată la aproximativ 1.500 ° C pentru a obține produse apropiate de densitatea teoretică, în timp ce sinterizarea izostatică la temperatură ridicată (400MPa) a atins densificarea la aproximativ 1.000 ° C.


Alumina Ceramic Parts