对于薄氧化锆陶瓷容易碎裂解析:
薄氧化锆陶瓷容易碎裂,塌边由于它属于晶体材料,太薄会导致工件无法承受研磨设备所带来的磨削力,在摩擦挤压等过程中发生晶体破碎是很容易的。
对此明陶金工采用新的氧化锆陶瓷固定方式,测试出了加压系统,固定系统的值,使工件和研磨盘达到佳贴合状态,以至于氧化锆陶瓷研磨时不会承受过大的磨削力而导致工件破碎。
以上这些,氧化锆陶瓷研磨加工技术难点,都是氧化锆本身所具有的特性所带来的,由此可见,每一种工件的特性,参数,都是影响研磨设备配置,耗材,机型结构,工艺程序的。
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。
陶瓷精密加工常见的后续加工处理方式主要有表面施釉、机械加工及表面金属化。
施釉:(1)提高瓷件的机械强度与耐热冲击性能;(2)防止工件表面的低压放电;(3)使瓷件的防潮功能提高。
机械加工:可以使陶瓷制品适应尺寸公差的要求,也可以改善陶瓷制品表面的光洁度或去除表面的缺陷。方法有磨削、激光和超声波加工等。
金属化:为了满足电性能的需要或实现陶瓷与金属的封接,需要在陶瓷表面牢固地镀上一层金属薄膜,常见的陶瓷金属化方法有被银法、电镀法等。陶瓷与金属的封接形式包括玻璃釉封接、金属焊接封接、活化金层封接、激光焊接、固相封接等。
微波加工
微波是一种频率范围300MHz~3000GHz的电磁波,微波电磁能量能穿透介质材料,传送到有耗物质的内部,并与物体的原子、分子互相碰撞、摩擦,从而使物体发热、熔融甚至汽化。
微波加工优点是
由于微波加热具有内外同热、热应力小、效率高、加热速度快、成本低、具有选择性等特点,因此被广泛地应用于陶瓷烧结与焊接、化学合成与消解、刻蚀 镀膜、手术、材料改性等方面。
激光加工的优点是:
a 激光切割过程中只须定位而不需夹紧,无“”磨损、无 “切削力”作用于工件上;
b 加工速度快,可切不穿透的盲槽,噪声低、**,使板材的切割效率提高8~20 倍;
c 能实现小缝宽的切割,节省材料20~30,可以降低生产成本;
d 加工精度高,产品质量可靠,还具有能缩短生产周期、可以进行选择性加工、精密加工等优点。
水热法
优点:粉料粒度细,可达到纳米级,粒度分布窄,省去了温煅烧工序,颗粒团聚程度小。
缺点:设备复杂昂贵,反应条件较苛刻,难于实现大规模工业化生产。
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