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發布時間:2020-07-16 05:09  
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8、納米增韌
目前,納米增韌主要有三種學術觀點,即:細化理論,穿晶理論、“釘扎”理論。【東莞精密陶瓷】
(1)細化理論認為納米相的引入能抑制基體晶粒的異常長大,使基體結構均勻細化,從而提高納米氧化陶瓷復合材料的強度韌性。
(2)“穿晶理論”,認為納米復合材料中,基體顆粒以納米顆粒為核發生致密化而將納米顆粒包裹在基體晶粒內部形成“晶內型”結構。這樣便能減弱主晶界的作用, 誘發穿晶斷裂,使材料斷裂時產生穿晶斷裂而不是沿晶斷裂,從而提高納米氧化鋯陶瓷復合材料強度和韌性。
(3)“釘扎”理論, 認為存在于基體晶界的納米顆粒產生“釘扎”效應,從而限制了晶界滑移和孔穴、蠕變的發生,晶界的增強導致納米氧化鋯復相陶瓷韌性的提高。
東莞精密陶瓷中的氧化鋯陶瓷棒兼有金屬和高分子材料的共同優點,因眾多的優勢被人們所關注和廣泛應用,發揮著非常重要的作用。陶瓷棒生產工藝比較繁瑣,要經過切割、磨削、研磨、磨光等生產流程。但陶瓷棒相對于其他材質的同類型產品而言,需求量大,成走高趨勢,因為其具有以下優勢。
陶瓷棒有哪些優勢
1、很強的耐候性
陶瓷棒采用氧化鋯或氧化鋁作為生產材料,相對于同類別的產品來說,優勢是相當明顯的,它具有很強的耐候性。無論日照、雨淋、還是潮氣都對陶瓷棒的表面和基材沒有任何影響。耐腐蝕陶瓷棒在紫外線照射下色彩也非常的穩定,在耐沖擊力和強度以及彈性方面,都是很好的符合了國際標準。
氧化鋁陶瓷零件通常采用等靜壓燒結成型,由于燒結常常會帶來變形和收縮,一般都需要進一步精加工來保證零件的尺寸精度和形狀精度。但氧化鋁陶瓷材料一般彈性模量相當大、硬度高、脆性大,裂紋敏感性強,因此,其機械加工難度主要表現在加工硬度和加工脆性上。
用途:廣泛應用于機械部品、電子部品、耐熱部品、耐腐蝕部品、半導體裝置部品
氧化鋁陶瓷的加工脆性:通常情況下氧化鋁陶瓷的顯微組織為等軸晶粒,是由離子鍵或共價鍵所組成的多晶結構,因此斷裂韌性較低,在外部載荷的作用下,應力就會使陶瓷表面產生細微的裂紋,而裂紋則會快速擴展而出現脆性斷裂,因此在氧化鋁陶瓷切削過程中,經常會出現崩豁現象,即在陶瓷表面出現崩裂的小豁口。