金属材料专业毕业论文19632.doc
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1、毕业论文论文题目氮化硅的常压烧结和性能研究 专业班级 金属材料 指导教师 目录摘要:2Abstract:31 引言41.1氮化硅陶瓷的基本性质51.2氮化硅陶瓷优异的性能61.3 氮化硅的种类及特性61.6 氮化硅陶瓷的制造71.6.1氮化硅陶瓷制备工艺的主要环节71.6.2主要工艺类型和特点71.6.2.1反应烧结法( RS):81.6.2.2热压烧结法( HPS):81.6.2.3常压烧结法( PLS):91.6.2.4气压烧结法( GPS):91.7 氮化硅陶瓷的现状及市场前景92.实验122.1氮化硅陶瓷烧结工艺142.2 实验结果与分析152.2.1烧结温度对氮化硅陶瓷相结构的影响1
2、52.2.2原始粉末粒度对氮化硅陶瓷性能的影响162.2.3烧结助剂对氮化硅陶瓷性能的影响183.结论22致谢23【参考文献】24氮化硅的常压烧结和性能研究摘要:氮化硅烧结必须添加烧结助剂,不同的粉末粒度也会对烧结产生影响。本试验通过对显微组织和性能测试来分析讨论不同粒度的粉末和不同的烧结添加剂对氮化硅陶瓷性能的影响,得出结论如下:在常压烧结中,初始粉末的晶粒尺寸越小,氮化硅烧结越容易得到较高的性能参数;5wt% MgO -5wt% Y2O3的组合对烧结的促进作用是最明显的,得到的性能参数最理想;随着样品的烧结温度升高,材料的致密化程度增加,力学性能提高。关键词:氮化硅;常压烧结;烧结剂;粉末
3、粒度Normal pressure sintering and properties of Silicon nitride Abstract: Sintering aids must be added into sintered silicon nitride, different particle size will also affect the sintering. In this experiment,we use the microstructure and properties of the test to analyze the discussion of different p
4、article size powders and different sintering additives on the properties of silicon nitride ceramics and concluded as follows: in the pressureless sintering,the smaller the grain size of the initial powder , the more readily available silicon nitride sintered high performance parameters; 5wt% MgO-5w
5、t% Y2O3s role in promoting the combination of sintering is the most obvious,we can get the best performance parameters; With the sample sintering temperature increasing, the level of densification increased and mechanical properties improved.Keywords: Silicon nitride; no pressure sintering; sinterin
6、g agent; powder intensity1 引言由于科学技术的不断发展需要,科学家们一直在不停顿地寻找适用于苛刻条件下使用的理想的新材料。在层出不穷的大量新材料队伍中,氮化硅陶瓷可算是脱颖而出,十分引人注目,日益受到世界各国科学家们的重视。氮化硅(Si3N4)是氮和硅的化合物。在自然界里,氮、硅都是极其普通的元素。氮是生命的基础,硅是无机世界的主角,这两种元素在我们生活的世界上无所不在,然而,至今人们还未发现自然界里存在这两种元素的化合物。氮化硅陶瓷是一种先进的工程陶瓷材料。该陶瓷于19世纪80年代被发现,20世纪50年代获得较大规模发展。中国是在20世纪70年代初开始研究,到20世
7、纪80年代中期已取得一定成绩。该材料具有高强度、高硬度、耐磨蚀、抗氧化和良好的抗热冲击及机械冲击性能,被材料科学界认为是结构陶瓷领域中综合性能优良,最有希望替代镍基合金在高科技、高温领域中获得广泛应用的一种新型材料,因此近二三十年来颇受青睐和重视。氮化硅陶瓷因为具有优良的机械、物理和化学性能,所以被广泛应用于高温材料。本实验采用相对比较简单的常压烧结方式制备氮化硅陶瓷。常压烧结制备氮化硅陶瓷有着以下优势:制品形状的可变性良好,生产成本低廉。这两个优势的存在使得该制备方法有着较好的应用前景。由于氮化硅粉体属于瘠性粉体,其烧结性能很差。因此,氮化硅烧结必须添加烧结助剂。在烧结助剂的选择上可以选择包
8、括氧化物、氮化物、硼化物等能促进液相烧结并致密化的物质。在烧结过程中要尽可能多的产生液相,同时抑制玻璃相的形成。此外,不同的粉末粒度也会对烧结产生影响。本章主要通过显微组织和性能测试来分析讨论不同粒度的粉末和不同的烧结添加剂对氮化硅陶瓷性能的影响。1.1氮化硅陶瓷的基本性质氮化硅分子式为Si3N4,属于共价键结合的化合物。氮化硅陶瓷属于多晶材料,晶体结构属于六方晶系,一般分为、两种晶向,均由SiN4四面体构成,其中- Si3N4对称性较高,摩尔体积较小,在温度上是热力学稳定相,而- Si3N4在动力学上较容易生成。高温时(14001800)会发生相变,成为型,这种相变是不可逆的,故相有利于烧结
9、。不同晶相的氮化硅外观是不同的,- Si3N4呈白色或灰白色疏松羊毛状或针状,- Si3N4则颜色较深,呈致密的颗粒多面体或短棱柱状,氮化硅晶体是透明或半透明的,氮化硅陶瓷的外观是灰白色、蓝色到灰黑色,因密度,相比例的不同而异,也有因添加剂呈其他色泽,氮化硅陶瓷经抛光后,有金属色泽。氮化硅的制备技术在过去几年发展很快,制备工艺主要集中在反应烧结法、热压烧结法和常压烧结法、气压烧结法等类型. 由于制备工艺不同,各类型氮化硅陶瓷具有不同的微观结构(如孔隙度和孔隙形貌、晶粒形貌、晶间形貌以及晶间第二相含量等). 因而各项性能差别很大 . 要得到性能优良的Si3N4 陶瓷材料,首先应制备高质量的Si3
10、N4 粉末. 用不同方法制备的Si3N4 粉质量不完全相同,这就导致了其在用途上的差异,许多陶瓷材料应用的失败,往往归咎于开发者不了解各种陶瓷粉末之间的差别,对其性质认识不足. 一般来说,高质量的Si3N4 粉应具有相含量高,组成均匀,杂质少且在陶瓷中分布均匀,粒径小且粒度分布窄及分散性好等特性. 好的Si3N4 粉中相至少应占90%,这是由于Si3N4 在烧结过程中,部分相会转变成相,而没有足够的相含量,就会降低陶瓷材料的强度.1.2氮化硅陶瓷优异的性能氮化硅陶瓷的优异的性能对于现代技术经常遇到的高温、高速、强腐蚀介质的工作环境,具有特殊的使用价值。比较突出的性能有:(1)机械强度高,硬度接
11、近于刚玉,有自润滑性,耐磨。室温抗弯强度可以高达980MPa以上,能与合金钢相比,而且强度可以一直维持到1200不下降。(2)热稳定性好,热膨胀系数小,有良好的导热性能,所以抗热震性很好,从室温到1000的热冲击不会开裂。(3)化学性能稳定,几乎可耐一切无机酸(HF除外)和浓度在30以下烧碱(NaOH)溶液的腐蚀,也能耐很多有机物质的侵蚀,对多种有色金属熔融体(特别是铝液)不润湿,能经受强烈的放射辐照。(4)密度低,比重小,仅是钢的2/5,电绝缘性好。1.3 氮化硅的种类及特性 氮化硅陶瓷是一种烧结时不收缩的无机材料。它是用硅粉作原料,先用通常成型的方法做成所需的形状,在氮气中及的高温下进行初
12、步氮化,使其中一部分硅粉与氮反应生成氮化硅,这时整个坯体已经具有一定的强度。然后在的高温炉中进行第二次氮化,反应成氮化硅。用热压烧结法可制得达到理论密度的氮化硅。氮化硅的强度很高,尤其是热压氮化硅,是世界上最坚硬的物质之一。它极耐高温,强度一直可以维持到的高温而不下降,受热后不会熔成融体,一直到才会分解,并有惊人的耐化学腐蚀性能,能耐几乎所有的无机酸和以下的烧碱溶液,也能耐很多有机酸的腐蚀;同时又是一种高性能电绝缘材料。氮化硅陶瓷可做燃气轮机的燃烧室、机械密封环、输送铝液的电磁泵的管道及阀门、永久性模具、钢水分离环等。氮化硅摩擦系数小的特点特别适合制作为高温轴承使用,其工作温度可达,比普通合金
13、轴承的工作温度提高.倍,而工作速度是普通轴承的倍。利用氮化硅陶瓷很好的电绝缘性和耐急冷急热性可以用来做电热塞,用它进行汽车点火可使发动机起动时间大大缩短,并能在寒冷天气迅速启动汽车。氮化硅陶瓷还有良好的透微波性能、介电性以及高温强度,作为导弹和飞机的雷达天线罩,可在个马赫甚至个马赫的飞行速度下使用。1.6 氮化硅陶瓷的制造氮化硅是共价键很强的化合物,离子扩散系数很低,因此很难烧结。氮化硅陶瓷制造工艺已经经历了二十多年的发展史,使其质量逐渐提高。而工艺流程基本未变,因为也属典型的陶瓷工艺,主要是在各个工艺环节上进行了不断的改进。1.6.1氮化硅陶瓷制备工艺的主要环节制备氮化硅陶瓷制品的工艺流程一
14、般由原料处理、粉体合成、粉料处理、成形、生坯处理、烧结、陶瓷体处理等环节组成。图1-1 氮化硅陶瓷制备工艺的主要环节1.6.2主要工艺类型和特点从图11中可知,由于几个主要环节如合成、成形、烧结可以有多种方法进行选择,而且有的在次序上也不一定完全一致,因此具体的工艺流程有很多种。几个主要工艺类型及特点详见表42。表12中的几种工艺制得的氮化硅陶瓷制品不论是在显微结构上还是在性能方面都有较大的差别,在制造成本上差距也很大。因此,在实际应用中应根据制品的用途和所需要达到的性能指标,以及价格等诸因素综合考虑后进行选择。表1-2 氮化硅陶瓷制备的主要工艺类型和特点对各种工艺分别作如下介绍:1.6.2.
15、1反应烧结法( RS):采用一般成型法,先将硅粉压制成所需形状的生坯,放入氮化炉经预氮化(部分氮化)烧结处理,预氮化后的生坯已具有一定的强度,可以进行各种机械加工(如车、刨、铣、钻). 最后,在硅熔点的温度以上;将生坯再一次进行完全氮化烧结,得到尺寸变化很小的产品(即生坯烧结后,收缩率很小,线收缩率 99%的含有原位生长的长柱状晶粒高韧性陶瓷. 因此气压烧结无论在实验室还是在生产上都得到越来越大的重视. 气压烧结氮化硅陶瓷具有高韧性、高强度和好的耐磨性,可直接制取接近最终形状的各种复杂形状制品,从而可大幅度降低生产成本和加工费用. 而且其生产工艺接近于硬质合金生产工艺,适用于大规模生产.1.7
16、 氮化硅陶瓷的现状及市场前景先进结构陶瓷氮化硅及氮化硅基复合材料具有在常温和高温下一系列独特优异的物理、化学和生物性能,如强度和硬度高、蠕变小、抗氧化、耐磨损、耐腐蚀以及与生物具有较好相容性等。因此,在高新技术领域和现代工业生产的许多部门有着广阔的应用前景。 由于碳化硅具有能承受高温和温度急变、强度高、重量轻且长寿的特点。因此它可以被用来制造宇宙飞船的各个部件,就比如宇宙飞船内仓的耐高温隔热板,它就是用碳化硅陶瓷制成的。高新技术的应用是现代战争制胜的法宝。在军事工业的发展方面,高性能结构陶瓷占有举足轻重的作用。例如先进的亚音速飞机,其成败就取决于具有高韧性和高可靠性的碳化硅陶瓷和纤维补强的陶瓷
17、基复合材料的应用。随着半导体器件的高密度化和大功率化,集成电路制造业的发展迫切需要研制一种绝缘性好导热快的新型基片材料。80年代中后期问世的高导热性氮化铝和碳化硅基板材料正逐步取代传统的氧化铝基板,在这一领域,我国研制成功的高热导氮化硅陶瓷热导率达到228 W/mK,性能居国内外前列。氮化硅-玻璃复合材料,已成为当代电子封装材料领域的研究热点,其热导率是氧化铝-玻璃的5-10倍,烧结温度在1000C以内,可与银、铜等布线材料共烧,从而制造出具有良好导热和电性能多层配线板,我国研制的氮化铝-玻璃复合材料,热导率达到10.8 W/mK的,在国际上居于领先地位,很好地满足了大规模集成电路小型化、密集
18、化的要求。对于Si3N4以及Sialon陶瓷烧结体,现已提供了一种不用形成复合材料而保持单一状态的、利用超塑性进行成型的工艺,并提供了一种根据该工艺成型出的烧结体。把相对密度在以上、线密度对于烧结体的二维横截面上的m的长度在范围内的氮化硅及Sialon烧结体;在的温度下通过拉伸或压缩作用使其在小于-1秒的应变速率下发生塑性形变从而进行成型。成型后的烧结体特别在常温下具有优异的机械性能Si3N4 陶瓷是一种重要的结构材料,它是一种超硬物质,本身具有润滑性,并且耐磨损;除氢氟酸外,它不与其他无机酸反应,抗腐蚀能力强,高温时抗氧化. 而且它还能抵抗冷热冲击,在空气中加热到1, 000以上,急剧冷却再
19、急剧加热,也不会碎裂. 正是由于Si3N4 陶瓷具有如此优异的特性,人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、永久性模具等机械构件. 如果用耐高温而且不易传热的氮化硅陶瓷来制造发动机部件的受热面,不仅可以提高柴油机质量,节省燃料,而且能够提高热效率. 我国及美国、日本等国家都已研制出了这种柴油机. 利用Si3N4 重量轻和刚度大的特点,可用来制造滚珠轴承、它比金属轴承具有更高的精度,产生热量少,而且能在较高的温度和腐蚀性介质中操作. 用Si3N4 陶瓷制造的蒸汽喷嘴具有耐磨、耐热等特性,用于650锅炉几个月后无明显损坏,而其它耐热耐蚀合金钢喷嘴在同样条件下只能使用1 - 2个月.由中科
20、院上海硅酸盐研究所与机电部上海内燃机研究所共同研制的Si3N4 电热塞,解决了柴油发动机冷态起动困难的问题,适用于直喷式或非直喷式柴油机. 这种电热塞是当今最先进、最理想的柴油发动机点火装置. 日本原子能研究所和三菱重工业公司研制成功了一种新的粗制泵,泵壳内装有由11个Si3N4 陶瓷转盘组成的转子. 由于该泵采用热膨胀系数很小的Si3N4 陶瓷转子和精密的空气轴承,从而无需润滑和冷却介质就能正常运转. 如果将这种泵与超真空泵如涡轮分子泵结合起来,就能组成适合于核聚变反应堆或半导体处理设备使用的真空系统. 以上只是Si3N4 陶瓷作为结构材料的几个应用实例,相信随着Si3N4 粉末生产、成型、
21、烧结及加工技术的改进,其性能和可靠性将不断提高,氮化硅陶瓷将获得更加广泛的应用 . 近年来,由于Si3N4 原料纯度的提高, Si3N4 粉末的成型技术和烧结技术的迅速发展,以及应用领域的不断扩大, Si3N4 正在作为工程结构陶瓷,在工业中占据越来越重要的地位 . Si3N4 陶瓷具有优异的综合性能和丰富的资源,是一种理想的高温结构材料,具有广阔的应用领域和市场,世界各国都在竞相研究和开发. 陶瓷材料具有一般金属材料难以比拟的耐磨、耐蚀、耐高温、抗氧化性、抗热冲击及低比重等特点. 可以承受金属或高分子材料难以胜任的严酷工作环境,具有广泛的应用前景. 成为继金属材料、高分子材料之后支撑21世纪
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