由清華大學材料科學與工程系楊金龍教授發明的CiM(陶瓷膠態注射成型方法及裝置)技術在國內該領域中處于**水平。陶瓷的注射成型技術有著諸多優點,用它制備復雜形狀的陶瓷元件,不僅產品尺寸精度高、表面條件好,而且省去了后加工操作,降低了生產成本,縮短了生產周期,還具有自動化程度高、適合于大規模生產的特點。該工藝一般包括下列步驟:陶瓷粉的選取、粘結劑的選取、陶瓷粉與粘結劑的均勻混合、注射成型、脫脂、燒結。其中脫脂是關鍵。起初的陶瓷成型注射技術是將大量的高分子樹脂與陶瓷粉體混練在一起后得到混合料,然后裝入注射機于一定溫度注入模具,迅速冷凝后脫模而制成坯體。該技術適合制備濕坯強度大,尺寸精度高,機械加工量少,坯體均一的產品,適于大規模生產。對形狀復雜、厚度較薄產品的制備有著明顯的優越性。但是由于含有大量的高分子粘結劑,使陶瓷坯體的脫脂成為不可逾越難題,并且有毛坯易變形,容易形成氣孔等缺點。特種陶瓷,江蘇中超金屬科技的匠心獨運之作,令人贊嘆不已。梁溪區特種陶瓷產品介紹
成型方面:特種陶瓷成型方法大體分為干法成型和濕法成型兩大類,干法成型包括鋼模壓制成型、等靜壓成型、超高壓成型、粉末電磁成型等;濕法成型大致可分為塑性成型和膠態澆注成型兩大類。近些年來膠態成型和固體無模成型技術在特種陶瓷的成型研究中也取得了較為快速的發展。陶瓷膠態成形是高分散陶瓷漿料的濕法成形,與干法成形相比,可以有效控制團聚,減少缺陷。無模成形實際上是快速原型制造技術(Rapidprototypingmanufacturingtechnology,RP&M)在制備陶瓷材料中的應用。特種陶瓷材料膠態無模成形過程是通過將含或不含粘結劑的陶瓷漿料在一定的條件下直接從液態轉變為固態,然后按照R梁溪區特種陶瓷產品介紹江蘇中超金屬科技的特種陶瓷,以其獨特優勢贏得市場青睞。
為了生產、研究和學習上的方便,有時不按化學組成,而根據陶瓷的性能,把它們分為**度陶瓷,高溫陶瓷,高韌性陶瓷,鐵電陶瓷,壓電陶瓷,電解質陶瓷,半導體陶瓷,電介質陶瓷,光學陶瓷(即透明陶瓷),磁性瓷,耐酸陶瓷和生物陶瓷等等。 納米陶瓷:它是指晶粒尺寸,晶界寬度,第二相分布,缺陷尺寸均在100nm以下,并具有納米材料固有特征的陶瓷材料。必須指出,即使采用納米粉料,坯體在燒成過程中往往發生晶體迅速成長,甚至出現二次重結晶等問題,結果導致產品已不是納米陶瓷,而是微米陶瓷,因而失去了納米材料的固有特性,也就不能稱為納米陶瓷.另一方面近來許多報道表明,一旦獲得納米陶瓷,將可望克服陶瓷材料的脆性,而且有顯著的超塑性和**度。
分解合成熱壓陶瓷利用分解反應期的高度活性,在壓力作用下與異類物質產生反應,然后再在壓力作用下燒結成致密陶瓷,為使合成反應能進行的比較均勻和徹底,熱壓時間可以稍長些,但其燒結溫度通常比分解反應的熱壓燒結溫度低。如氫氧化鋇或碳酸鋇分解的氧化鋇與二氧化鈦合成為鈦酸鋇等,都得到了良好的效果。熱等靜壓燒結工藝是將粉末壓胚或裝入包套的粉料放入高壓容器中,在高溫和均衡的壓力作用下,將其燒結為致密體。熱等靜壓燒結課制造高質量的工作,其晶粒均勻、晶界致密、各向同性、氣孔率接近零,密度接近理論密度。該法已用于介電、鐵電材料、氮化硅及復合材料致密件的生產。但由于工藝復雜,成本高,應用范圍受到一定限制。是將粉料成型和預燒封孔后,通入壓力為1~10MPa的氣體進行燒結,以獲得無孔致密燒結的氧化物、氮化硅等特種陶瓷制品。特種陶瓷在江蘇中超金屬科技的助力下,正書寫著新的輝煌篇章。
根據堇青石分子組成(2MgO·2Al2O3·5SiO2),原料可選用滑石、高嶺土和氧化鋁。成形用坯土從口蓋里面的供給孔進入口蓋內,經過細分后,向薄壁擴展,再結合,由此求得延伸性和結合性好的質量。另外,作為擠壓成形后的蜂窩狀體,為了保持形狀,坯土的屈服值高者好,也就是說,選擇結合劑應使坯土的流動性和自守性兩個性能達到比較好化。
原料粉末、結合劑、助劑(潤滑劑、界面活性劑等)及水經機械混練后,用螺桿擠壓機連續式擠壓或用油壓柱塞式擠壓機擠壓成形。一般來說,擠壓成形使用的結合劑只要用低濃度水溶液,便可顯示出高粘性的結合性能。常用的有甲基纖維素(MC)、羧甲基纖維素(CMC)、聚氧乙烯(PEO)、聚乙烯醇(PVA)、羥乙基纖維素(HEC)等。MC能很好溶于水中,當加熱時很快膠化。CMC能很好溶于水中,分散性、穩定性也高。PVA ***地用于各種成形。潤滑劑可減少粉體間的摩擦,界面活性劑可提高原料粉末與水的潤濕性。 在江蘇中超金屬科技,特種陶瓷的每一次突破都是對行業的致敬。錫山區國產特種陶瓷
江蘇中超金屬科技,以特種陶瓷為基石,鑄就行業輝煌篇章。梁溪區特種陶瓷產品介紹
可望在超聲領域中獲得應用,近年來國內外一些學者大都以BNBT系為基進行改性研究,并已取得某些進展,然而尋求無鉛高性能壓電陶瓷新系統取代傳統的PZT系統決非易事,還有許多工作要做。(8)微波陶瓷介質材料自從1971年Masse等人***提出采用四鈦酸鋇(BaTi4O9)作為微波陶瓷介質材料以來,隨著現代通訊技術的不斷發展,尤其是移動通訊向著高可靠,小尺寸方向發展,對材料的要求越來越高。為滿足不同用途的要求,微波陶瓷介質材料種類有很多。主要有:TiO2;2MgO·SiO2;Al2O3;MgTiO3;BaTi4O9;BaTi9O20;(Zr,Sn)TiO4;Ba(Zr,Ti)O3;MgTaO3;BaO-ZnO-Nb2O5-Ta2O5;(Ca,Sr,Ba)O-ZrO2;BaO-TiO2-SnO2-Ln2O3等系統。無論哪種系統,一般都希望微波陶瓷材料具有適宜的介電常數ε,盡可能高的品質因素Q0,盡可能低的頻率溫度系數τf,比較好~0ppm/℃。梁溪區特種陶瓷產品介紹
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