陶瓷材料研磨
磨削陶瓷零件材料是目前应用广泛的陶瓷零件加工方法之一。金刚石砂轮一般用于磨削。不同的学者对金刚石砂轮的磨削机理有不同的解释,但总体上有一个共同点,即脆性断裂是材料去除的主要原因。
陶瓷材料的钻孔
陶瓷发动机、航天航空、化工机械等工程领域,通常需要对材料进行孔洞等钻削加工。尤其带有螺纹的孔洞的加工是陶瓷材料加工工艺要求高的工艺过程。目前机械钻削方法只能加工数毫米的陶瓷孔洞。微小孔洞的加工需要超声、激光、放电加工技术的复合加工。
超声波加工的优点是
超声波加工既不依赖于材料的导电性,又没有热物理作用,加工后工件表面无组织改变、余应力及等现象等发生;
b加工过程中宏观作 用力小,适合于各种形状要求复杂、不导电的硬脆材料;
c 加工过程中在元件上的作用力较小,材料表面产生较小的机械应力对材料的损 伤小、表面粗糙度好。
传统陶瓷是由粘土、高岭土等经过高温烧制而成的,新型陶瓷则是以人工合成的高纯度无机化合物为原料烧制而成的,所以说两者大的区别在于原材料的差别。而且相对传统陶瓷来说,新型精密陶瓷在烧制成型的过程中对质量要求较加严格把关,相对于传统陶瓷而言具有很大程度上的物理、化学和生物性能,新型精密陶瓷又被称为特种陶瓷或者精密陶瓷。
氧化铝陶瓷管的耐候性强,即对于外界气候的适应力很强,耐日晒,抗酸雨腐蚀,性能稳定,在其表面和切割边缘都不需要加油漆或保护层,精加工后直接上釉可以了。
溶胶凝胶法
溶胶凝胶法是被广泛采用的制备细粉体的方法。它是借助于胶体分散体系的制粉方法,形成几十纳米以下的Z(OH)胶体颗粒的稳定溶胶,再经适当处理形成包含大量水分的凝胶,后经干燥脱水、煅烧制得氧化锆细粉。
优点:粒度细微,亚微米级或较细;粒度分布窄;纯度,化学组成均匀,可达分子或原子尺度;烧成温度比传统方法低~℃。
缺点:原料成本且对环境有污染;处理过程的时间较长;形成胶粒及凝胶过滤、洗涤过程不易控制。在固体氧化物燃料电池热障涂层材料、催化剂载体润滑油添加剂气敏性耐磨材料等方面都有一定的应用和发展。
结构陶瓷方面,由于纳米二氧化锆陶瓷具有韧性、抗弯强度和耐磨性,优异的隔热性能,热膨胀系数接近于钢等优点,因此被广泛应用于结构陶瓷领域。主要有:YTZP磨球、分散和研磨介质、喷嘴、球阀球座、氧化锆模具、微型风扇轴心、光纤插针、光纤套筒、拉丝模和切割工具、耐磨、表壳及表带、尔夫球的轻型击球棒及其它室温耐磨零器件等。
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