铝陶瓷在煅烧时加入氧化锆,氧化硅,氮化硅等粉料的复合陶瓷材料会大大增加了陶瓷的硬度和强度,而且相比于传统瓷,氧化铝陶瓷的吸水性偏低,成本低,脆度相对较大。
在挑选陶瓷的时候要注意查看氧化铝陶瓷涂层是否周密,这种涂层可以给陶瓷带来很多优势,在使用中也不会因此而受损,可以在氧化铝的保护下得到较长久的使用。
而使用陶瓷也能够较加放心,这样的新加工也是为陶瓷带来了更多的市场,可以供大家多方面的选择。
传统机械加工
目前,机械加工是陶瓷加工技术应用为广泛的的加工方法。机械加工主要包括车削、切削、磨削、钻孔等。其优点是工艺简单,加工效率高。缺点是由于陶瓷材料的高硬、高脆,机械加工难以加工形状复杂、尺寸精度高、表面粗糙度低、高可靠性的陶瓷部件。
氧化锆陶瓷成型方式有哪些?
氧化锆陶瓷呈白色,含杂质时呈或灰色,一般含有HfO2,不易分离。在常压下纯ZrO2共有三种晶态。氧化锆陶瓷的生产要求制备高纯、分散性能好、粒子**细、粒度分布窄的粉体,氧化锆**细粉末的制备方法很多,氧化锆的提纯主要有氯化和热分解法、碱金属氧化分解法、石灰熔融法、等离子弧法、沉淀法、胶体法、水解法、喷雾热解法等。
陶瓷加工是对陶瓷坯料进行加工,使其达到图纸要求的活动。常见的氧化锆陶瓷棒加工方法如下:
电加工:电火花加工、电子束加工、离子束加工、等离子体加工;
复合加工:光刻加工、ELID磨削、声波磨削、声波研磨、声波电火花加工;
光学加工:激光加工。
磨料加工:研磨加工、抛光加工、砂带加工、滚筒加工、声加工、喷丸加工、粘弹性流动加工
塑性加工:金刚石塑性加工、金刚石塑性磨削;
化学加工:蚀刻、化学研磨、化学抛光;
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。
金属材料在室温静拉伸载荷下,断裂**般都要经过弹性变形和塑性变形两个阶段,而陶瓷材料一般都不出现塑性变形阶段,微小应变的弹性变形后立即出现脆性断裂,伸长率和面缩率都几乎为零。
压缩时的弹性模量于拉伸时的弹性模量,即E压》E拉。与此同时,陶瓷材料压缩时还可以产生小量的压缩塑性变形。通常,金属材料,即使是很脆的铸铁,其抗拉强度也有抗压强度的。但陶瓷材料的抗拉强度常常不到抗压强度的/
陶瓷材料的弹性模量比金属大得多,常出倍至几倍。陶瓷材料的弹性模量不仅与结合键有关,还与其组成相的种类、分布比例及气孔率有关,因为陶瓷的成形与烧结工艺对弹性模量影响重大。
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