8、纳米增韧
目前,纳米增韧主要有三种学术观点,零件精密陶瓷加工,即:细化理论,穿晶理论、“钉扎”理论。东莞精密陶瓷
(1)细化理论认为纳米相的引入能抑制基体晶粒的异常长大,使基体结构均匀细化,从而提高纳米氧化陶瓷复合材料的强度韧性。
(2)“穿晶理论”,陶瓷精密零件加工,认为纳米复合材料中,基体颗粒以纳米颗粒为核发生致密化而将纳米颗粒包裹在基体晶粒内部形成“晶内型”结构。这样便能减弱主晶界的作用, 诱发穿晶断裂,使材料断裂时产生穿晶断裂而不是沿晶断裂,从而提高纳米氧化-陶瓷复合材料强度和韧性。
(3)“钉扎”理论, 认为存在于基体晶界的纳米颗粒产生“钉扎”效应,从而-了晶界滑移和孔穴、蠕变的发生,晶界的增强导致纳米氧化-复相陶瓷韧性的提高。
2、氧化-陶瓷的塑性变形
氧化-陶瓷在常温下无塑性变形,其抗压强度大,而抗拉、抗弯、抗冲击强度较小,精密陶瓷零件价格,表现为易脆性断裂。根据材料的配比,氧化-陶瓷的理论强度-,但其实际强度只有理论强度的1%左右。
3、氧化-陶瓷的强化
目前比较成熟的强化技术有复合强化、瓷结晶化、瓷致密化、预应力强化等几种方法。高i性能结构工业陶瓷应用开发是以三相复合陶瓷材料zta为原料,研制生产的陶瓷拉制模具和陶瓷塔轮及其工业应用产品。
4、自增韧
氧化-陶瓷由于柱状晶的存在,嘉兴精密陶瓷零件,在氧化-陶瓷断裂过程中,会导致裂纹发生偏转,改变和增加了裂纹扩展的路径,从而钝化裂纹增加了裂纹扩展阻力,达到增韧的目的。
5、弥散韧化
弥散韧化主要是指四方相zro2颗粒对陶瓷基体的韧化,除了相变韧化机制以外还有第二相质点的弥散韧化机制。在裂纹进行扩展之前,首先得克服陶瓷本身的内部残余应变能,从而达到增韧的目的。
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