脆性是無(wú)機(jī)非金屬材料致命的弱點(diǎn)。無(wú)論在什么領(lǐng)域,脆性都會(huì)使陶瓷材料的應(yīng)用受到限制,所以如何改善其脆性、提高韌性一直是研究陶瓷材料要解決的重要難題。
脆性是陶瓷材料發(fā)生突然的、無(wú)征兆的斷裂或破碎。從本質(zhì)上說(shuō),無(wú)機(jī)非金屬材料缺少獨(dú)立的滑移系統(tǒng),當(dāng)受到外力作用時(shí),不能通過(guò)滑移引起的塑形變形來(lái)緩沖應(yīng)力,致使陶瓷材料發(fā)生爆發(fā)性的破壞。從微觀上說(shuō),陶瓷材料內(nèi)部存在裂紋和氣孔,當(dāng)應(yīng)力存在時(shí)這些裂紋和氣孔會(huì)成為裂紋擴(kuò)展的起源。陶瓷是一種多晶相材料,存在于晶界的裂紋和氣孔很難通過(guò)人為的方法消除,即便是特種陶瓷(也叫精細(xì)陶瓷,結(jié)構(gòu)均勻精細(xì)、吸水率為0)通過(guò)溫度很高的液相燒結(jié),也不能做到像金屬材料那樣由一個(gè)個(gè)金屬原子整齊排列而成“完美”的材料。所以要提高特種陶瓷材料的韌性可以從細(xì)化晶粒、提高結(jié)構(gòu)均勻性、減少缺陷尺寸等方面入手,其增韌機(jī)制有相變?cè)鲰g、纖維補(bǔ)強(qiáng)增韌、顆粒彌散增韌。
相變?cè)鲰g是利用相變產(chǎn)生的體積效應(yīng),在陶瓷材料內(nèi)部產(chǎn)生分布均勻的微裂紋,在外力作用下,這些微裂紋起到吸收和分散應(yīng)力的作用,從而避免產(chǎn)生應(yīng)力集中現(xiàn)象。當(dāng)然,微裂紋應(yīng)控制在納米尺寸,這樣裂紋才不會(huì)擴(kuò)展。ZTA(ZrO2 toughening Al2O3)利用相變?cè)鲰g的典型應(yīng)用,ZrO2的單斜相和四方相之間的可逆相變可以產(chǎn)生3~5%的體積變化,斷裂韌性從氧化鋁的4MPa·m1/ 2提高到ZTA的8.5 MPa·m1/ 2。
晶須或纖維可以增強(qiáng)顆粒之間的作用,使晶粒之間的聯(lián)系更加緊密,提高陶瓷材料抗拉和抗彎能力,這是纖維補(bǔ)強(qiáng)增韌的原理。晶須或纖維可以作為第二相引入陶瓷中,形成復(fù)合相陶瓷。例如,在氧化鋁陶瓷加入碳化硅晶須,制成Al2O3/SiC復(fù)合相陶瓷,使氧化鋁陶瓷的脆性得到明顯改善。
顆粒彌散增韌是在陶瓷或者金屬材料中引入其他氧化物或金屬顆粒,顆粒彌散分布在基體中,使顆粒處于晶界或晶體內(nèi)部,形成晶內(nèi)型結(jié)構(gòu)。材料的斷裂方式由沿晶斷裂變?yōu)榇┚嗔?,使陶瓷材料斷裂的能量增加,改善特種陶瓷的斷裂脆性,提高其韌性。金屬陶瓷以金屬材料為基體、陶瓷顆粒為增強(qiáng)相,變成韌性金屬、高強(qiáng)度陶瓷的綜合體,改善特種陶瓷的脆性,韌性極大提高。精城特瓷生產(chǎn)的
碳化鈦基金屬陶瓷是以碳化鈦(TiC)為硬質(zhì)相,高錳鋼及其他金屬粉末為粘結(jié)相,采用粉末冶金技術(shù)制備而成,不僅強(qiáng)度高、硬度大,也具有高的韌性。
上面從微觀角度解釋特種陶瓷增韌的機(jī)理和方法,在宏觀上通過(guò)與橡膠、金屬的結(jié)合,也可以提高其韌性及使用壽命。
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陶瓷橡膠二合一襯板是采用熱硫化工藝,將增韌耐磨陶瓷和橡膠硫化而成,再用高強(qiáng)度有機(jī)粘合劑將襯板粘接在設(shè)備的內(nèi)殼鋼板上,形成堅(jiān)固且有緩沖力的防磨層。
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耐磨陶瓷顆粒增強(qiáng)金屬基耐磨復(fù)合材料是采用鑄造工藝,將高硬度的耐磨陶瓷顆粒與金屬材料復(fù)合,把陶瓷顆粒的高硬度、高耐磨性同金屬基體材料的韌性相結(jié)合,在耐磨件的工作表面形成一定厚度的陶瓷金屬?gòu)?fù)合層。這種局部復(fù)合的方式既能提高耐磨件的耐磨性,又能保證其整體韌性。
耐磨特種陶瓷不僅要具備高的硬度和強(qiáng)度,同時(shí)應(yīng)具有一定的韌性。強(qiáng)度和韌性為耐磨特種陶瓷提供必要的支撐,陶瓷特瓷產(chǎn)品擴(kuò)大和改善了耐磨瓷的應(yīng)用,質(zhì)量得到保證,提高使用壽命,收獲良好的口碑,在行業(yè)內(nèi)獲得廣泛的認(rèn)可。
??文/羅云堅(jiān)