CN112279653A - 一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法 - Google Patents
一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112279653A CN112279653A CN202011181198.XA CN202011181198A CN112279653A CN 112279653 A CN112279653 A CN 112279653A CN 202011181198 A CN202011181198 A CN 202011181198A CN 112279653 A CN112279653 A CN 112279653A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ceramic material
- zrsi
- powder
- tic
- healing capability
- 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.)
- Granted
Links
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 63
- 230000035876 healing Effects 0.000 title claims abstract description 33
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title abstract description 8
- 229910021354 zirconium(IV) silicide Inorganic materials 0.000 claims abstract description 44
- 238000000498 ball milling Methods 0.000 claims abstract description 36
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims abstract description 33
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims abstract description 31
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 28
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 15
- 238000002490 spark plasma sintering Methods 0.000 claims abstract description 15
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 13
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 229910001845 yogo sapphire Inorganic materials 0.000 claims abstract description 13
- 239000002270 dispersing agent Substances 0.000 claims abstract description 10
- 238000002156 mixing Methods 0.000 claims abstract description 9
- 239000002612 dispersion medium Substances 0.000 claims abstract description 8
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 5
- 239000000725 suspension Substances 0.000 claims description 48
- 229910052581 Si3N4 Inorganic materials 0.000 claims description 31
- 239000011812 mixed powder Substances 0.000 claims description 17
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 16
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 14
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims description 14
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims description 14
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 14
- 238000005303 weighing Methods 0.000 claims description 14
- 238000003756 stirring Methods 0.000 claims description 13
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 12
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 10
- 238000004321 preservation Methods 0.000 claims description 9
- 238000001035 drying Methods 0.000 claims description 7
- 238000011049 filling Methods 0.000 claims description 7
- 238000000465 moulding Methods 0.000 claims description 7
- 238000007873 sieving Methods 0.000 claims description 7
- 238000001291 vacuum drying Methods 0.000 claims description 7
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 6
- 239000012298 atmosphere Substances 0.000 claims description 5
- 230000001681 protective effect Effects 0.000 claims description 5
- RSAQARAFWMUYLL-UHFFFAOYSA-N tic-10 Chemical compound CC1=CC=CC=C1CN1C(CCN(CC=2C=CC=CC=2)C2)=C2C(=O)N2CCN=C21 RSAQARAFWMUYLL-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N nitrogen Substances N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 claims description 3
- 238000007789 sealing Methods 0.000 claims description 3
- QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N nitrogen group Chemical group [N] QJGQUHMNIGDVPM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229940093429 polyethylene glycol 6000 Drugs 0.000 claims description 2
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 abstract description 13
- 238000005452 bending Methods 0.000 abstract description 11
- 230000002035 prolonged effect Effects 0.000 abstract description 4
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 abstract description 3
- 239000002904 solvent Substances 0.000 abstract 1
- 239000013003 healing agent Substances 0.000 description 8
- 238000007731 hot pressing Methods 0.000 description 8
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 8
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 7
- 229910006249 ZrSi Inorganic materials 0.000 description 6
- 239000002994 raw material Substances 0.000 description 5
- 229910052681 coesite Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052906 cristobalite Inorganic materials 0.000 description 4
- 238000005498 polishing Methods 0.000 description 4
- 239000000377 silicon dioxide Substances 0.000 description 4
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N silicon dioxide Inorganic materials O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910052682 stishovite Inorganic materials 0.000 description 4
- 229910052905 tridymite Inorganic materials 0.000 description 4
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 3
- 239000012299 nitrogen atmosphere Substances 0.000 description 3
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 3
- 229910016006 MoSi Inorganic materials 0.000 description 2
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 2
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 2
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 2
- 230000003014 reinforcing effect Effects 0.000 description 2
- 230000008439 repair process Effects 0.000 description 2
- 238000001878 scanning electron micrograph Methods 0.000 description 2
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N ZrO2 Inorganic materials O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 230000000052 comparative effect Effects 0.000 description 1
- 238000007796 conventional method Methods 0.000 description 1
- 238000009770 conventional sintering Methods 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 1
- 238000005520 cutting process Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000002149 energy-dispersive X-ray emission spectroscopy Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 239000008188 pellet Substances 0.000 description 1
- 230000008569 process Effects 0.000 description 1
- 230000001737 promoting effect Effects 0.000 description 1
- 238000011084 recovery Methods 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
- 230000035939 shock Effects 0.000 description 1
- 238000001132 ultrasonic dispersion Methods 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/515—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics
- C04B35/58—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides
- C04B35/584—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on non-oxide ceramics based on borides, nitrides, i.e. nitrides, oxynitrides, carbonitrides or oxycarbonitrides or silicides based on silicon nitride
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/622—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/622—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/626—Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B
- C04B35/63—Preparing or treating the powders individually or as batches ; preparing or treating macroscopic reinforcing agents for ceramic products, e.g. fibres; mechanical aspects section B using additives specially adapted for forming the products, e.g.. binder binders
- C04B35/6303—Inorganic additives
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/622—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/64—Burning or sintering processes
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/38—Non-oxide ceramic constituents or additives
- C04B2235/3817—Carbides
- C04B2235/3839—Refractory metal carbides
- C04B2235/3843—Titanium carbides
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/38—Non-oxide ceramic constituents or additives
- C04B2235/3891—Silicides, e.g. molybdenum disilicide, iron silicide
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Compositions Of Oxide Ceramics (AREA)
- Ceramic Products (AREA)
Abstract
本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体涉及一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法,按照体积百分数其组成为α‑Si3N4 60‑80%,TiC 5‑15%,ZrSi2 0‑20%,Al2O3 3‑7%,Y2O3 5‑7%,使用无水乙醇为分散介质制备α‑Si3N4、TiC和ZrSi2悬浮液,混合后加入分散剂,和Al2O3和Y2O3粉体,经湿法球磨混料和SPS烧结制备而成。本发明制备的陶瓷刀具材料具有良好的烧结致密性,增强了陶瓷刀具材料的综合力学性能力;依靠ZrSi2在600℃的氧化反应实现陶瓷材料裂纹的愈合,陶瓷材料的抗弯强度可以恢复到光滑试样的80%以上,提高了陶瓷刀具材料的使用寿命。
Description
技术领域
本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体涉及一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法。
背景技术
公开该背景技术部分的信息仅仅旨在增加对本发明的总体背景的理解,而不必然被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已经成为本领域一般技术人员所公知的现有技术。
陶瓷材料由于其优异的性能,如耐高温、耐腐蚀、耐磨损和高强度,在过去几十年中受到越来越多的关注和应用。然而,陶瓷材料也存在明显的缺点,如高速干切削过程受机械冲击和热震作用力易产生微裂纹,摩擦系数高、以及对缺陷敏感等。这将导致陶瓷材料提前达到失效标准,造成了极大的资源和经济的浪费。
针对上述问题,近年来研究者开发了具有裂纹愈合能力的陶瓷材料。通过向陶瓷基体中添加具有特定功能的组分,使刀具材料具有裂纹愈合的功能。具有裂纹愈合能力的陶瓷材料是指在陶瓷材料基体中添加合适的修复剂,当陶瓷材料的裂纹产生时自修复陶瓷材料是通过向陶瓷基体添加特定的愈合剂,当材料产生裂纹时,通过愈合剂或者愈合剂的化学反应来使陶瓷材料的裂纹愈合。研究表明愈合剂使裂纹愈合后,陶瓷材料强度恢复,使用寿命延长。现有技术中已经公开了添加SiC和MoSi2、MAX相等材料制备自愈合陶瓷材料。发明人发现现有技术中的自愈合陶瓷材料也存在一定的不足,如SiC材料的热处理温度需要在1000-1300℃,热处理温度越低所需时间越长,当温度低于1000℃时裂纹愈合需要几十小时来愈合等。
发明内容
为了解决现有技术中存在的技术问题,本发明公开了一种具有裂纹愈合能力的Si3N4/TiC/ZrSi2陶瓷材料及其制备方法,通过添加修复剂ZrSi2,使Si3N4/TiC陶瓷材料具有良好的裂纹修复能力,并且具有良好的烧结致密性,增强了陶瓷刀具材料的综合力学性能力。
具体地,本发明的技术方案如下所述:
在本发明的第一方面,提供一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料,按照体积百分数其组成为α-Si3N4 60-80%,TiC 5-15%,ZrSi2 0-20%,Al2O3 3-7%,Y2O3 5-7%。
其中,α-Si3N4为基体,TiC为增强相,ZrSi2为愈合剂,Al2O3和Y2O3为烧结助剂。
在本发明的第二方面,提供一种第一方面所述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按比例称取α-Si3N4,TiC和ZrSi2粉体,分别加入适量的无水乙醇为分散介质,超声分散并机械搅拌15-25min,制得α-Si3N4悬浮液,TiC悬浮液和ZrSi2悬浮液;
(2)将上述三种悬浮液混合得到复相悬浮液;
(3)称取Si3N4重量的1-5wt%的分散剂,以无水乙醇溶解后加入复相悬浮液中;然后按比例添加Al2O3和Y2O3粉体,超声分散并机械搅拌20-40min;
(4)将步骤(3)所得的最终悬浮液倒入球磨罐,按照球料重量比10:1加入球磨球,在保护气氛下进行球磨48h;
(5)将步骤(4)得到的球磨液在真空干燥箱80-120℃下干燥12-24h,然后经100-120目筛过筛,得到混合粉料,密封保存备用;
(6)将步骤(5)得到的混合粉料装入石墨模具中,经冷压成型后放入SPS烧结炉中进行烧结。
本发明的具体实施方式具有以下有益效果:
通过在Si3N4/TiC陶瓷材料基体中添加ZrSi2来实现陶瓷刀具材料裂纹愈合的功能,本发明选用的愈合剂ZrSi2在较低温度下便可以与氧气发生反应生成可以愈合裂纹的ZrO2和SiO2,有效愈合陶瓷刀具材料中的裂纹;陶瓷材料的抗弯强度可以恢复到光滑试样的80%以上,提高了陶瓷刀具材料的使用寿命;
ZrSi2还作为导电相促进Si3N4的SPS烧结,并且ZrSi2的加入可以起到烧结助剂的作用;
制备方法工艺简单,设备要求低,可靠性强。
附图说明
构成本发明的一部分的说明书附图用来提供对本发明的进一步理解,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。
图1为本发明实施例1制备的Si3N4/TiC/ZrSi2陶瓷材料断面SEM图;
图2为本发明实施例1制备的Si3N4/TiC/ZrSi2陶瓷材料裂纹形貌;
图3为本发明实施例1制备的Si3N4/TiC/ZrSi2陶瓷材料裂纹愈合后形貌;
图4为本发明实施例1制备的Si3N4/TiC/ZrSi2陶瓷材料裂纹愈合区域EDS检测图;
图5为本发明实施例1制备的Si3N4/TiC/ZrSi2陶瓷材料裂纹愈和后XRD检测图。
具体实施方式
应该指出,以下详细说明都是例示性的,旨在对本申请提供进一步的说明。除非另有指明,本申请使用的所有技术和科学术语具有与本申请所属技术领域的普通技术人员通常理解的相同含义。
需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本申请的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。
正如背景技术中论述的,现有技术中已经添加SiC和MoSi2、MAX相等材料制备自愈合陶瓷材料,但是现有技术制备的自愈合陶瓷材料也存在一定的不足,如热处理温度高,愈合时间长等。鉴于此,本发明公开了一种具有裂纹愈合能力的Si3N4/TiC/ZrSi2陶瓷材料及其制备方法。
本发明的一种实施方式中,提供了一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料,其是以α-Si3N4为基体,TiC为增强相,ZrSi2为愈合剂,Al2O3和Y2O3为烧结助剂,各组分的体积百分数为α-Si3N4 60-80%,TiC 5-15%,ZrSi2 0-20%,Al2O3 3-7%,Y2O3 5-7%。
本发明的实施方式中通过在Si3N4/TiC陶瓷刀具材料基体中添加ZrSi2来实现陶瓷刀具材料裂纹愈合的功能,愈合剂ZrSi2在较低温度600℃下便可以与氧气发生反应生成可以愈合裂纹的ZrO2和SiO2,有效愈合陶瓷刀具材料中的裂纹;陶瓷材料的抗弯强度可以恢复到光滑试样的80%以上,提高陶瓷材料制备的刀具等器件的使用寿命。
在一种具体的实施方式中,各组分的体积百分数为:α-Si3N4 65-75%,TiC 10%,ZrSi25-15%,Al2O3 4%,Y2O3 6%;各组分之和为100%。
优选的,α-Si3N4粉体平均粒径为0.5-1μm;TiC粉体平均粒径为0.5-1μm;ZrSi2粉体平均粒径为1-3μm;Al2O3粉体平均粒径为0.5-2μm;Y2O3粉体平均粒径为0.1-0.5μm。
本发明的一种实施方式中,提供了一种上述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料的制备方法,包括以下步骤:
(1)按比例称取α-Si3N4,TiC和ZrSi2粉体,分别加入适量的无水乙醇为分散介质,超声分散并机械搅拌15-25min,制得α-Si3N4悬浮液,TiC悬浮液和ZrSi2悬浮液;
(2)将上述三种悬浮液混合得到复相悬浮液;
(3)称取Si3N4重量的1-5wt%的分散剂,以无水乙醇溶解后加入复相悬浮液中;然后按比例添加Al2O3和Y2O3粉体,超声分散并机械搅拌20-40min;
(4)将步骤(3)所得的最终悬浮液倒入球磨罐,按照球料重量比10:1加入球磨球,在保护气氛下进行球磨48h;
(5)将步骤(4)得到的球磨液在真空干燥箱80-120℃下干燥12-24h,然后经100-120目筛过筛,得到混合粉料,密封保存备用;
(6)将步骤(5)得到的混合粉料装入石墨模具中,经冷压成型后放入放电等离子烧结炉中进行烧结。
在一种具体的实施方式中,步骤(3)所述分散剂为聚乙二醇6000;
在一种具体的实施方式中,步骤(5)所述球磨球为硬质合金小球YG6或YG8,保护气氛为氮气;
在一种具体的实施方式中,步骤(6)所述放电等离子烧结参数:升温速率:在1300℃之前,90-110℃/min,高于1300℃,30-50℃/min;烧结温度1700-1750℃;保温时间20-35min,分别在1600℃和达到烧结温度后保温10-17min;轴向压力25-35MPa。
放电等离子烧结能够极大地提高大多数材料的可烧结性,并使其在相对较低的温度和较短的时间内迅速烧结,从而扩展了开发新的先进材料的可能性。放电等离子烧结与传统烧结方法(热压)之间的本质区别在于加热方式,因为热压烧结的材料仅通过来自容器的热传导进行加热,而放电等离子烧结则是通过电流和容器的双重发热形式。如果利用放电等离子烧结进行陶瓷材料的快速烧结,可以在保持陶瓷材料具有裂纹愈合的能力的基础上具有更好力学性能。
ZrSi2还可以作为导电相,其加入也促进了Si3N4的放电等离子烧结,并且ZrSi2的加入可以起到烧结助剂的作用。本发明制备的陶瓷材料具有良好的烧结致密性,增强了陶瓷材料的综合力学性能力。
下面结合具体实施例对本发明作进一步阐述,但是本发明并不仅限于以下实施例。所述方法如无特别说明均为常规方法。
各实施例的原料组分中,α-Si3N4粉体平均粒径为0.5-1μm;TiC粉体平均粒径为0.5-1μm;ZrSi2粉体平均粒径为1-3μm;Al2O3粉体平均粒径为0.5-2μm;Y2O3粉体平均粒径为0.1-0.5μm。
实施例1
基于SPS烧结的具有裂纹愈合能力的Si3N4/TiC/ZrSi2陶瓷材料的制备方法,原料组分的体积百分比为α-Si3N4 75%,TiC 10%,ZrSi2 5%,Al2O3 4%,Y2O3 6%;
按比例称取α-Si3N4,TiC和ZrSi2粉体,分别加入适量的无水乙醇为分散介质,超声分散并机械搅拌20min,制得α-Si3N4悬浮液,TiC悬浮液和ZrSi2悬浮液;将上述三种悬浮液混合得到复相悬浮液。称取Si3N4粉体重量的3wt%的分散剂,以无水乙醇溶解后加入复相悬浮液中然后按比例添加Al2O3和Y2O3粉体,超声分散并机械搅拌30min;将所得的最终悬浮液倒入球磨罐,按照球料重量比10:1加入球磨球,在氮气气氛下进行球磨48h;
将得到的球磨液在真空干燥箱110℃下干燥12h,然后经100目筛过筛,得到混合粉料,将得到的混合粉料装入石墨模具中,经冷压成型后放入SPS烧结炉中进行热压烧结;SPS烧结参数:1300℃以前100℃/min;1300℃-1450℃50℃/min;1450℃-1600℃30℃/min;1600℃保温15min;1600℃-1700℃30℃/min;1700℃保温10min;压力30MPa。
将本实施例制备的陶瓷材料切割成3mm×4mm×35mm的标准条状试样,然后将样条进行粗磨、研磨、倒角、抛光处理。对其进行力学性能测试,结果显示材料抗弯强度为751MPa,硬度为15.91GPa,断裂韧性为6.96MPa·M1/2。利用维氏硬度计在刀具表面预制350-450μm裂纹。将裂纹试样在高温空气炉中进行热处理,热处理温度600℃,保温30min;将热处理后的裂纹试样进行室温抗弯强度测试,试样强度从产生裂纹时的298MPa提高到677Mpa,恢复到光滑试样的90.14%。相比于未进行热处理的陶瓷材料(图2),如图3所示为热处理后的裂纹表面形貌,发现裂纹基本愈合。经过EDS分析,如图4所示,由裂纹处Zr、Si、O元素的分布可知,这是由于ZrSi2氧化生成的TiO2和SiO2对裂纹进行了修复。并且图5XRD的检测图也证明ZrO2和SiO2的存在。
实施例2
原料组分的体积百分比为α-Si3N4 70%,TiC 10%,ZrSi2 10%,Al2O3 4%,Y2O36%
按比例称取α-Si3N4,TiC和ZrSi2粉体,分别加入适量的无水乙醇为分散介质,超声分散并机械搅拌20min,制得α-Si3N4悬浮液,TiC悬浮液和ZrSi2悬浮液;将上述三种悬浮液混合得到复相悬浮液。称取α-Si3N4粉体重量的5wt%的分散剂,以无水乙醇溶解后加入复相悬浮液中然后按比例添加Al2O3和Y2O3粉体,超声分散并机械搅拌20min;将所得的最终悬浮液倒入球磨罐,按照球料重量比10:1加入球磨球,在氮气气氛下进行球磨48h;
将得到的球磨液在真空干燥箱120℃下干燥24小时,然后经100目筛过筛,得到混合粉料,将得到的混合粉料装入石墨模具中,经冷压成型后放入SPS烧结炉中进行热压烧结;热压烧结参数:1300℃以前100℃/min;1300℃-1450℃50℃/min;1450℃-1600℃30℃/min;1600℃保温15min;1600℃-1700℃30℃/min;1700℃保温10min;压力30MPa。
将本实施例制备的陶瓷材料切割成3mm×4mm×35mm的标准条状试样,然后将样条进行粗磨、研磨、倒角、抛光处理。对其进行力学性能测试,结果显示材料抗弯强度为802MPa,硬度为15.36GPa,断裂韧性为8.02MPa·M1/2。如图1为陶瓷材料的断裂表面SEM图,可以发现ZrSi2均匀的分布在陶瓷基体中,β-Si3N4晶粒均匀,致密度良好,这有利于陶瓷材料的力学性能。利用维氏硬度计在刀具表面预制350-450μm裂纹。将裂纹试样在高温空气炉中进行热处理,热处理温度600℃,保温30min;将热处理后的裂纹试样进行室温抗弯强度测试,试样强度从产生裂纹时的301MPa提高到712MPa,恢复到光滑试样的88.78%。
实施例3
原料组分的体积百分比为α-Si3N4 60%,TiC 15%,ZrSi2 15%,Al2O3 4%,Y2O36%
按比例称取α-Si3N4,TiC和ZrSi2粉体,分别加入适量的无水乙醇为分散介质,超声分散并机械搅拌20min,制得α-Si3N4悬浮液,TiC悬浮液和ZrSi2悬浮液;将上述三种悬浮液混合得到复相悬浮液。称取α-Si3N4粉体重量的5wt%的分散剂,以无水乙醇溶解后加入复相悬浮液中然后按比例添加Al2O3和Y2O3粉体,超声分散并机械搅拌20min;将所得的最终悬浮液倒入球磨罐,按照球料重量比10:1加入球磨球,在氮气气氛下进行球磨48h;
将得到的球磨液在真空干燥箱120℃下干燥24小时,然后经100目筛过筛,得到混合粉料,将得到的混合粉料装入石墨模具中,经冷压成型后放入SPS烧结炉中进行热压烧结;热压烧结参数:1300℃以前100℃/min;1300℃-1450℃50℃/min;1450℃-1600℃30℃/min
1600℃保温15min;1600℃-1750℃30℃/min;1750℃保温15min;压力30MPa。,保温时间10min,压力30MPa。
将本实施例制备的陶瓷材料切割成3mm×4mm×35mm的标准条状试样,然后将样条进行粗磨、研磨、倒角、抛光处理。对其进行力学性能测试,结果显示材料抗弯强度为685MPa,硬度为14.82GPa,断裂韧性为7.53MPa·M1/2。利用维氏硬度计在刀具表面预制350-450μm裂纹。将裂纹试样在高温空气炉中进行热处理,热处理温度600℃,保温30min;将热处理后的裂纹试样进行室温抗弯强度测试,试样强度从产生裂纹时的221MPa提高到551Mpa,恢复到光滑试样的80.43%。
对比例1
原料组分的体积百分比为α-Si3N4 75%,TiC 10%,ZrSi2 5%,Al2O3 4%,Y2O36%
按比例称取α-Si3N4,TiC和ZrSi2粉体,分别加入适量的无水乙醇为分散介质,超声分散并机械搅拌20min,制得α-Si3N4悬浮液,TiC悬浮液和ZrSi2悬浮液;将上述三种悬浮液混合得到复相悬浮液。称取α-Si3N4粉体重量的5wt%的分散剂,以无水乙醇溶解后加入复相悬浮液中然后按比例添加Al2O3和Y2O3粉体,超声分散并机械搅拌20min;将所得的最终悬浮液倒入球磨罐,按照球料重量比10:1加入球磨球,在氮气气氛下进行球磨48h;
将得到的球磨液在真空干燥箱120℃下干燥24h,然后经100目筛过筛,得到混合粉料,将得到的混合粉料装入石墨模具中,经冷压成型后放入SPS烧结炉中进行热压烧结;热压烧结参数:1300℃以前100℃/min;1300℃-1450℃50℃/min;1450℃-1600℃30℃/min
1600℃保温15min;1600℃-1750℃30℃/min;1750℃保温15min;压力30MPa。,保温时间10min,压力30MPa。
将本实施例制备的陶瓷材料切割成3mm×4mm×35mm的标准条状试样,然后将样条进行粗磨、研磨、倒角、抛光处理。对其进行力学性能测试,结果显示材料抗弯强度为802MPa,硬度为15.36GPa,断裂韧性为8.02MPa·M1/2。利用维氏硬度计在刀具表面预制350-450μm裂纹。将裂纹试样在高温真空条件下中进行热处理,热处理温度600℃,保温30min;将热处理后的裂纹试样进行室温抗弯强度测试,试样强度从产生裂纹时的298MPa提高到381Mpa,恢复到光滑试样的47.51%。陶瓷材料的抗弯强度恢复较低主要由于没有发生氧化反应生成氧化物对裂纹进行修复。然而材料强度得到部分恢复,这是由于高温下刀具内部残余应力的释放恢复了其部分强度。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料,其特征在于,按照体积百分数其组成为α-Si3N460-80%,TiC 5-15%,ZrSi2 0-20%,Al2O3 3-7%,Y2O3 5-7%。
2.如权利要求1所述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料,其特征在于,按照体积百分数其组成为:α-Si3N4 65-75%,TiC 10%,ZrSi2 5-15%,Al2O3 4%,Y2O3 6%;各组分之和为100%。
3.如权利要求1所述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料,其特征在于所述α-Si3N4粉体平均粒径为0.5-1μm。
4.如权利要求1所述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料,其特征在于,TiC粉体平均粒径为0.5-1μm。
5.如权利要求1所述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料,其特征在于,ZrSi2粉体平均粒径为1-3μm。
6.如权利要求1所述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料,其特征在于,Al2O3粉体平均粒径为0.5-2μm;Y2O3粉体平均粒径为0.1-0.5μm。
7.权利要求1所述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)按比例称取α-Si3N4、TiC和ZrSi2粉体,分别加入适量的无水乙醇为分散介质,超声分散并机械搅拌15-25min,制得α-Si3N4悬浮液,TiC悬浮液和ZrSi2悬浮液;
(2)将上述三种悬浮液混合得到复相悬浮液。
(3)称取Si3N4重量的1-4wt%的分散剂,以无水乙醇溶解后加入复相悬浮液中然后按比例添加Al2O3和Y2O3粉体,超声分散并机械搅拌20-40min;
(4)将步骤(3)所得的最终悬浮液倒入球磨罐,按照球料重量比10:1加入球磨球,在保护气氛下进行球磨48h;
(5)将步骤(4)得到的球磨液在真空干燥箱80-120℃下干燥12-24h,然后经100-120目筛过筛,得到混合粉料,密封保存备用;
(6)将步骤(5)得到的混合粉料装入石墨模具中,经冷压成型后放入放电等离子烧结炉中进行放电等离子烧结。
8.如权利要求7所述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料的制备方法,其特征在于,步骤(3)所述分散剂为聚乙二醇6000。
9.如权利要求7所述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料的制备方法,其特征在于,步骤(5)所述球磨球为硬质合金小球YG6或YG8,保护气氛为氮气。
10.如权利要求7所述具有裂纹愈合能力的陶瓷材料的制备方法,其特征在于步骤(6)所述放电等离子烧结参数:升温速率:在1300℃之前,90-110℃/min,高于1300℃,30-50℃/min;烧结温度1700-1750℃;保温时间20-35min,分别在1600℃和达到烧结温度后保温10-17min;轴向压力25-35MPa。
Priority Applications (3)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011181198.XA CN112279653B (zh) | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法 |
AU2021368918A AU2021368918B2 (en) | 2020-10-29 | 2021-10-25 | Ceramic material having crack healing capability and preparation method therefor |
PCT/CN2021/126174 WO2022089378A1 (zh) | 2020-10-29 | 2021-10-25 | 一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202011181198.XA CN112279653B (zh) | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112279653A true CN112279653A (zh) | 2021-01-29 |
CN112279653B CN112279653B (zh) | 2023-03-17 |
Family
ID=74352392
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202011181198.XA Active CN112279653B (zh) | 2020-10-29 | 2020-10-29 | 一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法 |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112279653B (zh) |
AU (1) | AU2021368918B2 (zh) |
WO (1) | WO2022089378A1 (zh) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113896542A (zh) * | 2021-11-03 | 2022-01-07 | 齐鲁工业大学 | 一种断裂韧性强的陶瓷材料及制备方法和应用 |
WO2022089378A1 (zh) * | 2020-10-29 | 2022-05-05 | 齐鲁工业大学 | 一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法 |
Families Citing this family (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN118125834B (zh) * | 2024-05-08 | 2024-08-02 | 中材高新氮化物陶瓷有限公司 | 电阻率可调的氮化硅陶瓷及其制备方法与应用 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08333165A (ja) * | 1995-06-02 | 1996-12-17 | Mitsubishi Materials Corp | 窒化珪素複合セラミックスの製造方法 |
CN107032796A (zh) * | 2017-05-05 | 2017-08-11 | 西北工业大学 | 自愈合SiC/ZrSi2‑MoSi2涂层材料及制备方法 |
CN107098352A (zh) * | 2016-02-20 | 2017-08-29 | 金承黎 | 一种耐高温气凝胶及气凝胶型多孔陶瓷的制备方法 |
CN109053193A (zh) * | 2018-07-23 | 2018-12-21 | 太原科技大学 | 一种氮化硅陶瓷喷嘴及其制备方法 |
CN111517805A (zh) * | 2020-07-06 | 2020-08-11 | 佛山华骏特瓷科技有限公司 | 高耐磨的氮化硅基陶瓷及其制备方法和应用 |
Family Cites Families (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPS6153167A (ja) * | 1984-08-22 | 1986-03-17 | 株式会社日立製作所 | 高靭性窒化珪素焼結体およびその製造方法 |
JPH05294729A (ja) * | 1992-04-16 | 1993-11-09 | Ube Ind Ltd | 窒化ケイ素質球状焼結体およびその製造方法 |
US8962504B2 (en) * | 2011-07-29 | 2015-02-24 | Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona | Graphene-reinforced ceramic composites and uses therefor |
US10654756B1 (en) * | 2012-06-01 | 2020-05-19 | United States Of America As Represented By The Administrator Of National Aeronautics And Space Administration | Formulations for engineered ceramic matrix composites for high temperature applications |
CN103553597B (zh) * | 2013-10-30 | 2014-08-27 | 西安博科新材料科技有限责任公司 | 一种自愈合ysz陶瓷热障涂层材料及其制备方法 |
CN103739292A (zh) * | 2014-01-02 | 2014-04-23 | 山东大学 | 一种氮化硅-碳化钨钛纳米复合陶瓷刀具材料的制备方法 |
JP6436513B2 (ja) * | 2015-06-17 | 2018-12-12 | 国立研究開発法人物質・材料研究機構 | 治癒活性剤を含む酸化誘起型自己治癒セラミックス組成物、その製法及びその用途、並びに酸化誘起型自己治癒セラミックス組成物の高機能化方法 |
CN108455990A (zh) * | 2018-04-17 | 2018-08-28 | 南京理工大学 | 一种氮化硅基复合陶瓷材料及其sps制备工艺 |
CN112279653B (zh) * | 2020-10-29 | 2023-03-17 | 齐鲁工业大学 | 一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法 |
-
2020
- 2020-10-29 CN CN202011181198.XA patent/CN112279653B/zh active Active
-
2021
- 2021-10-25 WO PCT/CN2021/126174 patent/WO2022089378A1/zh active Application Filing
- 2021-10-25 AU AU2021368918A patent/AU2021368918B2/en active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08333165A (ja) * | 1995-06-02 | 1996-12-17 | Mitsubishi Materials Corp | 窒化珪素複合セラミックスの製造方法 |
CN107098352A (zh) * | 2016-02-20 | 2017-08-29 | 金承黎 | 一种耐高温气凝胶及气凝胶型多孔陶瓷的制备方法 |
CN107032796A (zh) * | 2017-05-05 | 2017-08-11 | 西北工业大学 | 自愈合SiC/ZrSi2‑MoSi2涂层材料及制备方法 |
CN109053193A (zh) * | 2018-07-23 | 2018-12-21 | 太原科技大学 | 一种氮化硅陶瓷喷嘴及其制备方法 |
CN111517805A (zh) * | 2020-07-06 | 2020-08-11 | 佛山华骏特瓷科技有限公司 | 高耐磨的氮化硅基陶瓷及其制备方法和应用 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
中国机械工程学会焊接学会: "《焊接手册,第2卷,材料的焊接》", 31 August 2001, 机械工业出版社, pages: 927 * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022089378A1 (zh) * | 2020-10-29 | 2022-05-05 | 齐鲁工业大学 | 一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法 |
CN113896542A (zh) * | 2021-11-03 | 2022-01-07 | 齐鲁工业大学 | 一种断裂韧性强的陶瓷材料及制备方法和应用 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
AU2021368918A1 (en) | 2022-09-22 |
CN112279653B (zh) | 2023-03-17 |
AU2021368918B2 (en) | 2024-02-01 |
WO2022089378A1 (zh) | 2022-05-05 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN112279653B (zh) | 一种具有裂纹愈合能力的陶瓷材料及其制备方法 | |
CN109053206B (zh) | 一种短纤维增强取向max相陶瓷基复合材料及制备方法 | |
JPS5924751B2 (ja) | 焼結成形体 | |
JPH08239270A (ja) | 超塑性炭化ケイ素焼結体とその製造方法 | |
JP2001328869A (ja) | 耐摩耗性部材およびその製造方法 | |
CN106957179B (zh) | 一种SiBN纤维增强SiO2-BN-Al2O3透波复合材料的制备方法 | |
CN102765969B (zh) | 六硼化镧-二硅化钼-碳化硅抗热震涂层的制备方法 | |
CN105294084A (zh) | 一种高硬高强韧氧化铝陶瓷复合材料及其制备方法 | |
CN110818428A (zh) | 一种共晶增强增韧氮化硅陶瓷的制备方法 | |
CN112266251B (zh) | 一种基于放电等离子烧结的氮化硅/碳化钛陶瓷材料制备方法 | |
CN106116579A (zh) | 一种高强度金刚石基陶瓷复合材料 | |
CN110330316B (zh) | 一种裂纹自愈合陶瓷刀具材料及其制备方法 | |
CN105016776B (zh) | 一种氮氧化铝透明陶瓷及其制备方法 | |
CN107746282A (zh) | 一种原位碳化硅纤维增强液相烧结碳化硅陶瓷及制造方法 | |
CN114014667A (zh) | 复合碳化硅陶瓷粉料及陶瓷分离阀的制备方法 | |
Honeyman‐Colvin et al. | Infiltration of porous alumina bodies with solution precursors: strengthening via compositional grading, grain size control, and transformation toughening | |
CN111574209A (zh) | 具有自修复能力的自润滑陶瓷刀具及其制备方法、修复方法与应用 | |
CN111995418A (zh) | 一种高强度高韧性的碳化硅纳米线增强碳化硅陶瓷复合材料的制备方法 | |
CN112759363A (zh) | 一种发泡陶瓷复合添加剂、发泡陶瓷及其制备方法 | |
CN117164343A (zh) | 一种高抗冲击性氧化铝氧化锆复合陶瓷垫片及其制备方法 | |
JPH11335159A (ja) | 高強度、高硬度アルミナセラミックス及びその製造方法 | |
KR101972350B1 (ko) | 탄화 지르코늄 복합체 및 이의 제조방법 | |
CN1209318C (zh) | 一种氮化物/氧化铝基复合陶瓷材料及其制备工艺 | |
Sun et al. | Thermal shock resistance of the porous boron nitride/silicon oxynitride ceramic composites | |
Hirata et al. | Processing of high performance silicon carbide |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant | ||
CP03 | Change of name, title or address |
Address after: 250353 University Road, Changqing District, Ji'nan, Shandong Province, No. 3501 Patentee after: Qilu University of Technology (Shandong Academy of Sciences) Country or region after: China Address before: 250353 University Road, Changqing District, Ji'nan, Shandong Province, No. 3501 Patentee before: Qilu University of Technology Country or region before: China |