特點:操作簡便,可成型各種形狀復雜的制品,生坯的強度高、表面光潔度好,模具磨損小,勞動生產率較高,但坯件致密度較低,燒成前需要有脫蠟工序,對致密度要求高的制品常難滿足要求。但也有,例如工序比較復雜,能耗大,工期長,大而長的薄壁制品不宜采用此法。等靜壓成型又稱靜水壓成型,它是利用液體介質不可壓縮性和均勻傳遞壓力性的一種成型方法。等靜壓成型方法有冷等靜壓成型和熱等靜壓成型兩種。冷等靜壓又分為濕式等靜壓和干式等靜壓兩種類型。濕式等靜壓:將預壓好的胚體包封在橡膠模或塑料膜內,然后置于高壓容器中施以高壓液體介質,壓力傳遞至彈性模具對胚料加壓。然后釋放壓力取出模具,從模具中取出成型好的胚體。探索江蘇中超金屬科技的特種陶瓷世界,發(fā)現(xiàn)更多可能。山東比較好的特種陶瓷
原來的陶瓷就是指陶器和瓷器的通稱,也就是通過成型和高溫燒結所得到的成型燒結體。傳統(tǒng)的陶瓷材料主要是指硅鋁酸鹽,剛開始的時候人們對硅鋁酸鹽的選擇要求不高,純度不大,顆粒的粒度也不均一,成型壓強不高,這時得到陶瓷稱為傳統(tǒng)陶瓷。后來發(fā)展到純度高,粒度小且均一,成型壓強高,進行燒結得到的燒結體叫做精細陶瓷。精細陶瓷又稱特種陶瓷,指以高純人工合成的無機化合物為原料,采用精密控制工藝燒結而制成的高性能陶瓷。按照性能及材質等特點分類,特種陶瓷大致分為結構陶瓷、功能陶瓷、半導體陶瓷、陶瓷纖維強化陶瓷基復合材料和金屬陶瓷五大類。在實際研發(fā)和應用上,主要以結構陶瓷和功能陶瓷為主。在日常生活中,我們能常見到的“特種陶瓷”類產品有:陶瓷水果刀、手機背板、陶瓷手表、首飾、圍棋、陶瓷U盤外殼等等,而這些都屬于特種陶瓷中的結構陶瓷范疇。奉賢區(qū)國產特種陶瓷走進江蘇中超金屬科技,見證特種陶瓷的傳奇故事。
燒結方面:特種陶瓷制品因其特殊的性能要求,需要用不同于傳統(tǒng)陶瓷制品的燒成工藝與燒結技術。隨著特種陶瓷工業(yè)的發(fā)展,其燒成機理、燒結技術及特殊的窯爐設施的研究取得突破性的進展。特種陶瓷的主要燒結方法有:常壓燒結法、熱壓燒結/熱等靜壓燒結法、反應燒結法、液相燒結法、微波燒結法、電弧等離子燒結法、自蔓延燒結法、氣相沉積法等。 在特種陶瓷的精密加工方面:特種陶瓷屬于脆性材料,硬度高、脆性大,其物理機械性能(尤其是韌性和強度)與金屬材料有較大差異,加工性能差,加工難度大。因此,研究特種陶瓷材料的磨削機理,選擇比較好的磨削方法是當前要解決的主要問題。
特種陶瓷成形方法有很多種,生產中應根據(jù)制品的形狀選擇成形方法,而不同的成形方法需選用的結合劑不同。常見陶瓷成形方法、結合劑種類及用量如下所示:特種陶瓷成形方法、結合劑種類和用量成形方法結合劑舉例<;結合劑用量(質量%)千壓法聚乙烯醇縮丁醛等1~5澆注法丙烯基樹脂類1~3擠壓法甲基纖維素等5~15注射法聚丙烯等10~25等靜壓法聚羧酸銨等0~3。
結合劑可分為潤滑劑、增塑劑、分散劑、表面活性劑(具有分散劑和潤滑功能)等,為滿足成形需要,通常采用多種有機材料的組合。選擇結合劑,要考慮以下因素:1)結合 特種陶瓷——江蘇中超金屬科技的拳頭產品,備受推崇。
特種陶瓷基礎技術的研究,例如燒結機理、檢測技術和粉末制備技術等超導陶瓷的研究;特種陶瓷的薄膜化或非晶化是提高陶瓷功能的有效方法,因而許多國家都把它作為一項主要內容而加以研究;陶瓷的纖維化是研制隔熱材料、復合增強材料等的重要基礎,如今國外,尤其是日本對陶瓷纖維及晶須增強金屬復合材料的研究極為重視,其研究主要集中于碳化硅及氮化硅,
孔陶瓷由于具有特殊結構,所以引起了各界的重視; 陶瓷與陶瓷或陶瓷與其它材料復合(陶瓷纖維增強陶瓷,陶瓷纖維增強金屬)問題也是現(xiàn)階段的研究重點在非氮化物陶瓷中,目前國外研究**多的是陶瓷發(fā)動機,高壓熱交挽器及陶瓷刀具等;隨著生物化學,生物醫(yī)學這些新興學科的發(fā)展,生物陶瓷的開發(fā)研究也變得越來越重要。 江蘇中超金屬科技的特種陶瓷,以其獨特韻味贏得消費者喜愛。山東比較好的特種陶瓷
在江蘇中超金屬科技,發(fā)現(xiàn)特種陶瓷的無限潛力與精彩應用。山東比較好的特種陶瓷
壓電陶瓷材料壓電陶瓷是實現(xiàn)機械能與電能相互轉換重要的功能材料,廣泛應用于音響設備、傳感器、報警器、超聲清洗、醫(yī)療診斷及通訊等許多領域。一般壓電陶瓷材料為鋯鈦酸鉛(PZT)系,有的瓷料中氧化鉛含量高達60~70%左右,由于生產過程中產生的粉塵及燒結過程中的鉛揮發(fā),這不僅給工藝和產品質量穩(wěn)定帶來諸多問題,而且給生態(tài)環(huán)境和人類的健康帶來危害,研究新型無鉛壓電陶瓷以減少對環(huán)境的污染己成為一項十分緊迫的任務。 1961年前蘇聯(lián)學者Smolensky等人發(fā)現(xiàn)鈦酸鉍鈉(Bi1/2Na1/2)TiO3,簡稱BNT為鈣鈦礦型(ABO3)鐵電體。其居里點為320℃。極化困難限制其實際應用,直到80年代末,90年代初日本學者Takenaka等人用Ba++ 對Bi1/2Na1/2 進行A位置換,出現(xiàn)了BNT-BaTiO3系,即BNBT系壓電陶瓷,解決了BNT難以極化問題;獲得頻率常數(shù)高,介電常數(shù)較小,具有很大各向異性的新體系。山東比較好的特種陶瓷
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