CN1057826A - 氮化硅基复合陶瓷及其活塞顶 - Google Patents
氮化硅基复合陶瓷及其活塞顶 Download PDFInfo
- Publication number
- CN1057826A CN1057826A CN 90103245 CN90103245A CN1057826A CN 1057826 A CN1057826 A CN 1057826A CN 90103245 CN90103245 CN 90103245 CN 90103245 A CN90103245 A CN 90103245A CN 1057826 A CN1057826 A CN 1057826A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- silicon nitride
- blank
- based composite
- sintering
- ceramic
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 title claims abstract description 20
- 229910052581 Si3N4 Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 19
- HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N silicon nitride Chemical compound N12[Si]34N5[Si]62N3[Si]51N64 HQVNEWCFYHHQES-UHFFFAOYSA-N 0.000 title claims abstract description 19
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract description 9
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims abstract description 20
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N Zirconium dioxide Chemical compound O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 7
- TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoalumanyloxy)alumane Chemical compound O=[Al]O[Al]=O TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N oxo(oxoyttriooxy)yttrium Chemical compound O=[Y]O[Y]=O SIWVEOZUMHYXCS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 5
- MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N trimethyl(1,1,2,2,2-pentafluoroethyl)silane Chemical compound C[Si](C)(C)C(F)(F)C(F)(F)F MTPVUVINMAGMJL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 4
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 17
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims description 9
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 claims description 8
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 claims description 8
- 238000001513 hot isostatic pressing Methods 0.000 claims description 4
- 238000003754 machining Methods 0.000 claims description 4
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 claims description 4
- 238000003825 pressing Methods 0.000 claims description 3
- 229910052710 silicon Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 239000011812 mixed powder Substances 0.000 claims description 2
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 claims 1
- 239000010703 silicon Substances 0.000 claims 1
- -1 silicon nitrides Chemical class 0.000 claims 1
- 239000000463 material Substances 0.000 abstract description 21
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 6
- 230000035939 shock Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000843 powder Substances 0.000 description 11
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 5
- 238000005469 granulation Methods 0.000 description 5
- 230000003179 granulation Effects 0.000 description 5
- 238000007731 hot pressing Methods 0.000 description 5
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000001816 cooling Methods 0.000 description 4
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 4
- 238000002791 soaking Methods 0.000 description 4
- 229910002795 Si–Al–O–N Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000000956 alloy Substances 0.000 description 2
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052782 aluminium Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000001272 pressureless sintering Methods 0.000 description 2
- 229910052727 yttrium Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910017083 AlN Inorganic materials 0.000 description 1
- PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N Aluminum nitride Chemical compound [Al]#N PIGFYZPCRLYGLF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GANNOFFDYMSBSZ-UHFFFAOYSA-N [AlH3].[Mg] Chemical compound [AlH3].[Mg] GANNOFFDYMSBSZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000498 ball milling Methods 0.000 description 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 1
- RKTYLMNFRDHKIL-UHFFFAOYSA-N copper;5,10,15,20-tetraphenylporphyrin-22,24-diide Chemical compound [Cu+2].C1=CC(C(=C2C=CC([N-]2)=C(C=2C=CC=CC=2)C=2C=CC(N=2)=C(C=2C=CC=CC=2)C2=CC=C3[N-]2)C=2C=CC=CC=2)=NC1=C3C1=CC=CC=C1 RKTYLMNFRDHKIL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000000994 depressogenic effect Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 239000002245 particle Substances 0.000 description 1
- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 1
- 229910052596 spinel Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000011029 spinel Substances 0.000 description 1
- 238000010792 warming Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Ceramic Products (AREA)
Abstract
本发明氮化硅基复合陶瓷及其活塞顶其特征是:
采用氮化硅、氧化钇、氧化铝外还加入氧化锆、碳化
钛,并采用二次烧结工艺,材料具有较高的抗震强度
较好的韧性,以及较好的抗热震性,用二次烧结工艺
可以制造出形状较复杂的陶瓷零件,如发动机用陶瓷
活塞顶。本发明的陶瓷材料还可以用来制成刀具,拉
丝模等其他陶瓷制品。
Description
本发明属成份为特征的陶瓷成型制品的领域,尤其涉及以氮化硅为基料的制备方法及产品。
对Si3N4基陶瓷材料介绍的文章已有许多,其中大多是以Sialon系列为主。通过改变助烧结剂的成份及含量来控制材料的性能,在专利CN85101384A中介绍了一种Si-Al-O-N系列的陶瓷材料,由于氮化铝在材料中的出现以及多型Si-Al-O-N相的形成,使材料的性能比纯Si3N4材料有很大提高,在专利CN86100425A中介绍了一种β′-Mg-Sialon的Si3N4基陶瓷材料并在其中加入了ZrO2,由于ZrO2,加入使材料中晶粒的形态发生了变化,达到了提高材料机械性能的目的。以上两个专利中介绍的Si3N4基陶瓷材料的性能还不十分令人满意,作为发动机用活塞顶的材料更是有待提高,特别是在CN86100425A中,由于使用了不同的烧结助剂,镁铝尖晶石使陶瓷材料仍有较高的烧结温度。利用陶瓷材料制造发动机用活塞顶可以充分利用陶瓷材料的耐高温特性。因而,日本和美国等一些国家先后开展了陶瓷活塞顶的研制工作,但研究结果仍处在保密阶段,材料的配方和制造工艺均没有公布,大量的文章只是介绍并论述了陶瓷活塞顶的可行性,及材料的预测。所介绍的零部件也都是发动机的其他零部件。Walter Bryzik提出了组合式活塞顶工艺方法,由于要用镍基合金螺钉进行连接,因此使活塞顶成型工艺,烧结工艺及组装工作复杂化。并且,由于镍基合金的使用,使活塞顶的工作温度受到限制。
本发明的目的在于提供制备高强度、高韧性,高抗热震性的氮化硅基复合陶瓷的配方及其制备方法,以及用该方法制备整体活塞顶工艺。
本发明的主要技术特征是:
氮化硅基复合陶瓷是由氮化硅、氧化钇、氧化铝、外加入氧化锆组成,其中氮化硅重量百分比为70~90%。其它成分占10~30wt%,(加氧化锆、也可同时加入碳化钛),将上述材料混合后的粉料用冷等静压工艺成型坯料,在800℃~1300℃非氧条件下预烧结,然后将坯料按零件尺寸进行切削加工,将加工好的坯料在1450℃~1800℃非氧条件下第二次烧结。非氧条件下两次烧结工艺可采用热压法,也可采用热等静压法一次烧结。
本发明的技术方案是这样实现的:
1.Si3N4基陶瓷材料的配方
材料基体是由氮化硅、氧化钇和氧化铝组成的,在基体材料中分别或同时加入碳化钛,氧化锆,其中Si3N4的含量为70~90wt%,其他成份含量的总合为10-30wt%。
需要说明的是,所谓氧化锆,除可以是纯ZrO2外还可以是ZrO2-TZP,它含有一定量的Y2O3和CeO2,其结构为四方相结构。
2.工艺过程
将按一定成份比例配好的各种粉末在乙醇中球磨混合8~24小时,然后烘干,使粉料干燥。将已干燥的粉进行造粒,造粒过程如下:
①将粉料在1500~2800bar的压力下压成坯件。
②将①所述的坯料粉碎成粉末。
③将②所述的粉末过40目以上的筛,得到一定粒度的粉末。
④将粉末③再经过①②③过程后就可得到粒度有较理想分布的粉末,造粒完闭。
将④中的粉末按一定尺寸要求成型,成型压力为1700~3000bar,即可得到坯料,将坯料在1450℃~1800℃非氧化气氛中进行无压烧结或热压烧结,也可热等静压烧结,升温和降温速度应控制在每分钟15℃以下,这是因为在材料没有完全烧结以前如有热冲击会使材料基体中产生大量的微裂纹,使材料的强度和韧性降低,在1450℃~1800℃烧结温度下,保温30分钟到6小时,根据不同烧结方法决定烧结时间,在无压烧结的条件下需要较长的时间,用热压或热等静压的方法时间就可以较短,如用热压的方法,热压的压力为150bar~400bar,热等静压的压力为1000bar-2000bar。
这样就得了所要求的陶瓷材料样品。
3.陶瓷活塞顶的成型工艺
①将2中造粒完毕的粉末按尺寸要求成型,制成坯料。
②将①中的坯料进行预烧结,温度为800℃-1300℃,保温时间1小时~4小时,升温与降温速度控制在每分钟15℃以下,可得到经预烧的坯料。
③将②中的坯料按零件的要求进行机械加工,切削成成ω型。
④将③中得到的坯料再次烧结。温度为1400℃到1800℃,保温时间与控制温速度与①中相同。
⑤将④中得到的烧结体进行精加工,即可得到尺寸合格的整体陶瓷活塞顶。
为了得到高强度,高韧性及高抗热震性的陶瓷材料,在氮化硅基体中加入了ZrO2、TiC,TiC在基体中起弥散强化作用,ZrO2的加入,除ZrO2起一定的弥散强化作用外,还可以使部分β-Si3N4晶粒以类晶须状的形态出现,即有一个大于1的长径比,由于在基体的相结构中发生了上述的变化,因而使材料强度,韧性及抗热震性有所提高。
使用本发明的工艺制造陶瓷活塞顶,可以直接制成整体的陶瓷活塞顶,省去了大量的加工工序,简化了组装。使发动机的工作温度只受材料本身的限制。
实施例1:
成份:
75%Si3N4+8%Al2O3+6%Y2O3+2%TiC+9%ZrO2
工艺
①混合配料后,在乙醇中温磨16小时
②烘干
③造粒:a.冷压成型,压力为2000bar
b.粉碎,过60目的筛;c.重复a,b工序。
④按活塞顶尺寸φ120×70mm,成型压力为2800bar。
⑤第一次预烧,用常压氮气保护,温度为1050℃,升温速度为每分钟5℃,保温时间2小时,降温速度为每分钟5℃。
⑥将⑤得到的坯料按活塞顶要求进行机加工,并留有一定的收缩量。
⑦将⑥中的坯料在常压氮气保护下进行终烧结,温度为1550℃,保温2小时,升降温速度均为每分钟8℃。
⑧对⑦中的烧结体进行精加工,得到尺寸合格的活塞顶。
实施例2:
成份:70%Si3N4+8%Al2O3+4%Y2O3+18%ZrO2
工艺:
①配料后在乙醇中温磨混合20小时。
②将①中混好的料烘干。
③将烘干的料放入准备好的热压模具中,并进行50bar的预压。
④将③中的热压模具进行热压,温度为1600℃,压力为200bar,保温时间40分钟。
⑤将④中的热压件取出,并精加工,得到尺寸合格的活塞顶。
Claims (5)
1、一种氮化硅基复合陶瓷,其特征在于:
a.含有氮化硅,氧化钇、氧化铝外还加入氧化锆;
b.其中氮化硅为70~90wt%,其他成份为10~30wt%。
2、一种氮化硅基复合陶瓷,其特征在于:
a.含有氮化硅,氧化钇、氧化铝外还加入氧化锆和碳化钛;
b.其中氮化硅为70~90wt%,其他成份为10~30wt%。
3、一种氮化硅基复合陶瓷的制备方法,其特征在于:混合后的粉料用冷等静压工艺成型-坯料,将坯料在800℃~1300℃非氧条件下预烧结,然后将坯料按零件尺寸进行切削加工,将加工好的坯料在1450℃~1800℃非氧条件下第二次烧结。
4、根据权利1、2所述的氮化硅基复合陶瓷,其特征在于所说的非氧条件下,两次烧结可采用热压法,也可采用热等静压法一次烧结。
5、根据权利要求1、2、3所述的氮化硅复合基陶瓷制成的绝热机用陶瓷活塞顶,其特征在于用冷等静压工艺成型的坯料在800℃~1300℃非氧条件下预烧,将预烧的坯料按零件的尺寸进行切削加工成ω型,加工好的坯料在1450℃~1800℃非氧条件下第二次烧结。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 90103245 CN1057826A (zh) | 1990-07-05 | 1990-07-05 | 氮化硅基复合陶瓷及其活塞顶 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 90103245 CN1057826A (zh) | 1990-07-05 | 1990-07-05 | 氮化硅基复合陶瓷及其活塞顶 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN1057826A true CN1057826A (zh) | 1992-01-15 |
Family
ID=4877983
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 90103245 Pending CN1057826A (zh) | 1990-07-05 | 1990-07-05 | 氮化硅基复合陶瓷及其活塞顶 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN1057826A (zh) |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100439286C (zh) * | 2006-08-29 | 2008-12-03 | 中材高新材料股份有限公司 | 超高温近零烧蚀ZrB2-ZrC-SiC复相陶瓷的制备方法 |
CN100449023C (zh) * | 2007-05-26 | 2009-01-07 | 潍坊富源增压器有限公司 | 增压器涡轮及其制造方法 |
CN100448795C (zh) * | 2007-05-26 | 2009-01-07 | 潍坊富源增压器有限公司 | 复相陶瓷材料及其制造方法 |
CN104119079A (zh) * | 2014-08-04 | 2014-10-29 | 上海泛联科技股份有限公司 | 一种提高氮化硅材料性能一致性的烧结方法 |
CN105523766A (zh) * | 2016-03-03 | 2016-04-27 | 刘佩佩 | 一种氮化硅-硅化钽复合陶瓷材料及其制备方法 |
CN106518089A (zh) * | 2016-11-25 | 2017-03-22 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 一种高性能大尺寸氮化硅陶瓷材料的制备方法 |
CN108863399A (zh) * | 2018-07-26 | 2018-11-23 | 深圳市东川技术研究有限公司 | 赛隆电加热新材料的烧结工艺 |
-
1990
- 1990-07-05 CN CN 90103245 patent/CN1057826A/zh active Pending
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN100439286C (zh) * | 2006-08-29 | 2008-12-03 | 中材高新材料股份有限公司 | 超高温近零烧蚀ZrB2-ZrC-SiC复相陶瓷的制备方法 |
CN100449023C (zh) * | 2007-05-26 | 2009-01-07 | 潍坊富源增压器有限公司 | 增压器涡轮及其制造方法 |
CN100448795C (zh) * | 2007-05-26 | 2009-01-07 | 潍坊富源增压器有限公司 | 复相陶瓷材料及其制造方法 |
CN104119079A (zh) * | 2014-08-04 | 2014-10-29 | 上海泛联科技股份有限公司 | 一种提高氮化硅材料性能一致性的烧结方法 |
CN104119079B (zh) * | 2014-08-04 | 2016-01-20 | 上海泛联科技股份有限公司 | 一种提高氮化硅材料性能一致性的烧结方法 |
CN105523766A (zh) * | 2016-03-03 | 2016-04-27 | 刘佩佩 | 一种氮化硅-硅化钽复合陶瓷材料及其制备方法 |
CN106518089A (zh) * | 2016-11-25 | 2017-03-22 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 一种高性能大尺寸氮化硅陶瓷材料的制备方法 |
CN106518089B (zh) * | 2016-11-25 | 2019-05-14 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 一种高性能大尺寸氮化硅陶瓷材料的制备方法 |
CN108863399A (zh) * | 2018-07-26 | 2018-11-23 | 深圳市东川技术研究有限公司 | 赛隆电加热新材料的烧结工艺 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4652413A (en) | Method for preparing configured silicon carbide whisker-reinforced alumina ceramic articles | |
US4745091A (en) | Novel compositions for oxide ceramics | |
KR910005053B1 (ko) | 고-인성 ZrO₂소결체 및 이의 제조방법 | |
CA1322269C (en) | High strength silicon nitride | |
US4615990A (en) | Silicon nitride sintered bodies and a method for their production | |
US4769350A (en) | Silicon nitride sintered material for cutting tools and process for making the same | |
EP0520211B1 (en) | Silicon nitride ceramics containing a dispersed pentamolybdenum trisilicide phase | |
JPH0526746B2 (zh) | ||
CN1057826A (zh) | 氮化硅基复合陶瓷及其活塞顶 | |
JP2730245B2 (ja) | 炭化珪素・窒化珪素質複合焼結体の製造方法 | |
EP0347920B1 (en) | High strength high toughness TiB2 ceramics | |
US4396724A (en) | Ceramic composition | |
US4650498A (en) | Abrasion resistant silicon nitride based articles | |
US5376600A (en) | Pressureless sintering of whiskered-toughened ceramic composites | |
US4900700A (en) | Silicon nitride-titanium nitride based ceramic composites and methods of preparing the same | |
JP2840442B2 (ja) | 高力多相窒化ケイ素セラミック材料およびその製法 | |
CN86100425A (zh) | 无压烧结高韧性氮化硅基陶瓷材料及其制造方法 | |
JPH0460077B2 (zh) | ||
CN106830941A (zh) | Al2O3与多组元过渡族金属共价键化合物烧结体及其制备方法 | |
EP0250592B1 (en) | Ceramics containing alpha-sialon | |
EP0250593B1 (en) | High-strength ceramics containing alpha-sialon | |
EP0351134B1 (en) | A ceramics cutting tool and a process for the production of the same | |
JP2743666B2 (ja) | タービン用セラミックス材料およびその製造方法 | |
US5106793A (en) | Process for the hot isostatic compression of silicon nitride bodies reinforced with carbide fibres and carbide whiskers | |
JP2000044352A (ja) | 高靱性セラミック質焼結体 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C01 | Deemed withdrawal of patent application (patent law 1993) | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |