文章摘要: 氮化硅陶瓷是目前氧化物结构陶瓷中用途较广、产销量较大的陶瓷材料,典型应用领域主要包括:在机械方面的耐磨氮化硅陶瓷衬板、氮化硅陶瓷钉、氮化硅陶瓷球阀和氮化硅陶瓷切削刀具等;在电子、电力方面的各种氮化硅陶瓷基片、高压钠灯透明氮化硅陶瓷灯罩以及各种
氮化硅陶瓷是目前氧化物结构陶瓷中用途较广、产销量较大的陶瓷材料,典型应用领域主要包括:在机械方面的耐磨氮化硅陶瓷衬板、氮化硅陶瓷钉、氮化硅陶瓷球阀和氮化硅陶瓷切削刀具等;在电子、电力方面的各种氮化硅陶瓷基片、高压钠灯透明氮化硅陶瓷灯罩以及各种氮化硅陶瓷电绝缘瓷件等;在化工方面的氮化硅陶瓷化工填料球、氮化硅陶瓷微滤膜和氮化硅陶瓷耐腐蚀涂层等;在医学方面的氮化硅陶瓷人工骨、羟基磷灰石涂层多晶氮化硅陶瓷人工牙齿和人工关节等以及在建筑卫生陶瓷方面的微晶耐磨氧化铝球、氮化硅陶瓷辊棒、氮化硅陶瓷保护管及各种氧化铝复合耐火材料等。除此以外还有高新技术领域日益广泛应用的碳纤维增强氮化硅陶瓷和氧化锆增强氮化硅陶瓷等。
稀土氧化物如Y2O3. La2O3.Sm2O3等可以作为优良的表层活性物质而改善材料的润湿性能,因此可以促Al2O3与S iO2、 CaO 等组分的化学反应,形成低熔点的液相。并通过颗粒之间的毛细管作用,促使颗粒间的物质向孔隙处填充,下降材料孔隙率并提高致密度,在较低的温度下实现陶瓷材料的烧结。另外,由于稀土离子半径相对铝离子要大得多,难于与 Al2O3形成固溶体,因此主要以玻璃相的形式存在于晶界上,可以阻碍其他离子迁移,下降晶界迁移速率,从而抑制晶粒生长,有利于小尺寸或均匀尺寸晶粒的形成。
氮化硅(Si3N4)陶瓷具有高密度、高硬度、热膨胀系数小、耐热冲击、较高的抗蠕变性能及抗氧化、耐磨耐蚀等许多优点,是一种优良的高温结构陶瓷。由于Si3N4是强共价键化合物,熔点很高,难以靠常规固相烧结达到致密化,因此除用硅粉直接氮化进行反应性烧结外,其他方法都需加入适当的烧结助剂才能获得致密材料。
氧化铝与氧化铝陶瓷的区别
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