RU2070181C1 - Плотноспеченная керамика и способ получения плотноспеченной керамики - Google Patents
Плотноспеченная керамика и способ получения плотноспеченной керамики Download PDFInfo
- Publication number
- RU2070181C1 RU2070181C1 SU5000553A RU2070181C1 RU 2070181 C1 RU2070181 C1 RU 2070181C1 SU 5000553 A SU5000553 A SU 5000553A RU 2070181 C1 RU2070181 C1 RU 2070181C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- quartz
- ceramics
- aluminum nitride
- nitride
- ceramic
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Ceramic Products (AREA)
Abstract
Использование: изобретение относится к технологии керамических материалов и может быть использовано для изготовления керамических изделий, пригодных для эксплуатации в условиях динамических тепловых, электрических и механических нагрузок. Сущность изобретения: плотноспеченная β-кварцевая керамика содержит (мас. %): b-кварц 76,4-99,9 и нитрид алюминия 0,1-23,6. Способ получения керамики осуществляют путем приготовления шихты, формования заготовок, их термообработки при температурах выше 1500 К с последующим охлаждением. Формование заготовок производят из смеси порошков, содержащей b-кварц и нитрид алюминия, взятых в соотношении (по массе) от 999:1 до 68:21 соответственно. Керамика отличается повышенной термостойкостью, механической прочностью, пониженным удельным объемом, высокой термостабильностью объема при повышенных температурах. 2 с.п.ф-лы, 1 табл.
Description
Изобретение относится к керамическим материалам на основе диоксида кремния и способам их получения.
Известна кварцевая керамика, содержащая кварцевое стекло и одну или более кристаллических или других, например, стеклообразных, фаз /1/.
Наиболее близким по составу к предложенной плотноспеченной керамике является керамический материал, включающий: кварцевое стекло основа и 0,5-1,0 мас. нитрида бора /2/, который выбран нами за прототип.
Способ получения этого материала, включающий смешивание тонкомолотого кварцевого стекла (99,0-99,5 мас.) и порошкообразного нитрида бора (0,5-1,0 мас. ), формование заготовок, их сушку и обжиг при температурах до 1570 К в течение 2 ч /2/, выбран нами за прототип.
Указанным способом получают керамический материал на основе диоксида кремния с повышенной механической прочностью при пониженных температурах спекания. Однако этот керамический материал, состоящий из кварцевого стекла и добавки нитрида бора, не позволяет pеализовать многие другие потенциально высокие свойства, присущие керамическим материалам.
Основной задачей предложенного изобретения является получение плотноспеченной керамики, содержащей β-кварц и нитрид алюминия, которые при нормальных условиях являются термостабильными фазами в отличие от метастабильного при этих условиях кварцевого стекла.
Поставленная задача решается путем приготовления шихты из диоксида кремния и добавки нитрида, формования заготовок, их обжига при температурах до 1720 К и последующего охлаждения, причем согласно изобретению в качестве диоксида кремния используют порошок b-кварца, а в качестве добавки нитрид алюминия, которые смешивают при соотношении от 999:1 до 68:21 по массе.
Компоненты в указанном соотношении перемешивали путем совместного помола. После формования заготовки сушили, а затем обжигали при температурах до 1720 К и охлаждали.
В результате получали плотноспеченную керамику, содержащую (мас.): 76,4-99,9 b-кварца и 0,1-23,6 нитрида алюминия, отдельные свойства которой сопоставимы с аналогичными показателями керамического материала по прототипу /2/, а по ряду свойств превосходят показатели последнего (см. таблицу).
В ходе экспериментов было выявлено, что выход за указанные пределы не позволяет в полной мере реализовать поставленные в изобретении задачи - керамика при этом теряет свои ценные свойства, такие как, термостабильность, термостойкость и т.п.
Кроме того, при реализации предложенного способа выход за указанные пределы на стадии приготовления исходной шихты приводит к нарушению процесса спекания, проявлению нежелательных фазовых переходов, что сопровождается нарушением согласованного кооперативного поведения ансамбля из совокупности пьезо- и пироэлектрических зерен b-кварца и нитрида алюминия.
При этом имеет место проявление значительных деформаций, что затрудняет или даже исключает возможность получения из b-кварца спеченных керамических изделий сложной геометрической формы.
Согласно изобретению введение в исходную шихту на основе b-кварца добавок нитрида алюминия в количестве, обеспечивающем соотношение SiO2:AlN от 999: 1 до 68:21 по массе, позволяет в процессе обжига достичь спеченного состояния, а после охлаждения получить поликристаллический керамический материал на основе b-кварца, при содержании последнего от 76,4 до 99,9% который обладает рядом уникальных свойств.
Полученные результаты можно объяснить воздействием пироэлектрического поля зерен нитрида алюминия на зерна кваpца, приводящим к стабилизации a-кварца, и способствующим спеканию заготовок в условиях проявления энантиотропного фазового перехода b-кварц ←_→ α-кварц по типу фазового перехода второго рода вблизи двойной критической точки.
При этом весьма важным обстоятельством предложенного технического решения является тот факт, что способ получения керамики из b-кварца предусматривает использование распространенного в керамической технологии оборудования.
Пример 1. Поликристаллическую керамику, включающую (мас.): 76,4 b-кварца и 23,6 нитрида алюминия, получали из шихты на основе b-кварца и нитрида алюминия, взятых в соотношении (по массе) SiO2:AlN=68:21, путем совместного помола 152,8 г порошка b-кварца (SiO2, ГОСТ 6139-78) и 47,2 г порошка нитрида алюминия (AlN, марка СВС, ТУ 88-20-40-82), приготовления пресс-порошка, формования заготовок с относительной плотностью 65% от теоретической. После сушки заготовки подвергали обжигу при 1620 К и охлаждали. В результате получали керамику на основе b-кварца, основные свойства которой представлены в таблице.
Пример 2. Из шихты, содержащей b-кварц и нитрид алюминия, взятых в соотношении (по массе) SiO2:AlN=999:1, путем совместного помола 199,8 г порошка b -кварца (SiO2, ГОСТ 9077-82) и 0,2 г порошка нитрида алюминия (AlN марка Ч, ТУ6-09-110-75), приготовления пресспорошка и последующего одноосного двухстороннего прессования формовали заготовки, которые затем подвергали обжигу при 1520 К. После охлаждения получали поликристаллическую керамику на основе b-кварца, основные свойства которой представлены в таблице.
Пример 3. Из шихты на основе b-кварца и нитрида алюминия, взятых в соотношении (по массе) SiO2:AlN=19:1, путем совместного помола 190 г порошка b-кварца (SiO2, ГОСТ 2138-84) и 10 г порошка нитрида алюминия (AlN, марка Ч, ТУ6-09-110-75) и последующего гранулирования готовили пресс-порошок, из которого формовали заготовки с относительной плотностью 65% от теоретической. Заготовки обжигали при 1690 К и после охлаждения получали спеченную керамику на основе b-кварца, основные свойства которой представлены в таблице в сравнении со свойствами керамического материала по прототипу /2/.
Сопоставительный анализ показывает, что полученная по предложенному способу керамика на основе b-кварца не уступает, а по ряду показателей превосходит керамический материал по прототипу /2/.
Петрографический, рентгенофазовый и ИК-спектральный анализы показали, что по своему фазовому составу полученная керамика представлена исключительно b-кварцем и нитридом алюминия. Дилатометрические исследования подтвердили полученные результаты и позволили установить, что предложенная керамика обладает уникальной термостабильностью объема при повышенных температурах. Акустические и термомеханические испытания показали, что керамика отличается повышенной механической прочностью. Исследования тепло- и электрофизических характеристик подтвердили заметную термостабильность этих параметров в широком интервале температур, что гарантирует реальную возможность изготовления из предложенной керамики разнообразных керамических изделий, пригодных для использования в различных областях науки и техники при широком диапазоне эксплуатационных требований в условиях динамических тепловых, электрических и механических нагрузок.
Анализ уровня техники показывает, что отсутствуют прямые или косвенные указания о положительном влиянии добавок нитрида алюминия на свойства керамики из b-кварца или о том, что они способствуют получению спеченной керамики на основе b-кварца.
Доступное сырье и наличие совокупности простых технологических операций, а также использование набора стандартного керамического оборудования обеспечивают промышленную применимость предложенного способа, а проявление ряда уникальных свойств предложенной керамики указывает на ее несомненные преимущества по сравнению с прототипом и другими известными из уровня техники решениями аналогичных задач.
Claims (1)
1. Плотноспеченная керамика, включающая диоксид кремния и нитрид элемента, отличающаяся тем, что в качестве диоксида кремния она содержит бета-кварц, а в качестве нитрида нитрид алюминия при следующем соотношении компонентов в мас.
бета-Кварц 76,4 99,9
Нитрид алюминия 0,1 23,6
2. Способ получения плотноспеченной керамики путем приготовления шихты, включающей диоксид кремния и нитрид элемента, формования заготовок, их термообработки и последующего охлаждения, отличающийся тем, что формование заготовок осуществляют из шихты, содержащей бета-кварц и нитрид алюминия в массовом отношении от 999 1 до 68 21 соответственно.
Нитрид алюминия 0,1 23,6
2. Способ получения плотноспеченной керамики путем приготовления шихты, включающей диоксид кремния и нитрид элемента, формования заготовок, их термообработки и последующего охлаждения, отличающийся тем, что формование заготовок осуществляют из шихты, содержащей бета-кварц и нитрид алюминия в массовом отношении от 999 1 до 68 21 соответственно.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5000553 RU2070181C1 (ru) | 1991-07-01 | 1991-07-01 | Плотноспеченная керамика и способ получения плотноспеченной керамики |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5000553 RU2070181C1 (ru) | 1991-07-01 | 1991-07-01 | Плотноспеченная керамика и способ получения плотноспеченной керамики |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2070181C1 true RU2070181C1 (ru) | 1996-12-10 |
Family
ID=21584795
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5000553 RU2070181C1 (ru) | 1991-07-01 | 1991-07-01 | Плотноспеченная керамика и способ получения плотноспеченной керамики |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2070181C1 (ru) |
-
1991
- 1991-07-01 RU SU5000553 patent/RU2070181C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Пивинский Ю.Е., Ромашин А.Г. Кварцевая керамика. М.: Металлургия, 1974, с. 13 - 15, 18 - 24, 162 - 171, 181 - 182. Авторское свидетельство СССР N 501052, кл. C 04 B 35/14, 1976. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US4073845A (en) | High density high strength S13 N4 ceramics prepared by pressureless sintering of partly crystalline, partly amorphous S13 N4 powder | |
US4327187A (en) | Method of producing sintered body of ceramics | |
JPH04228471A (ja) | アルミニウムチタネートに基づく焼結したセラミツク材料、それらの製造方法およびそれらの使用 | |
US2305327A (en) | Ceramic material made of magnesium titanate and method of preparing the same | |
US5288672A (en) | Ceramics based on aluminum titanate, process for their production and their use | |
US4071371A (en) | High temperature ceramic material suitable for gas turbine applications and a process for producing same | |
US3365314A (en) | Method of producing articles containing predominantly cordierite, anorthite, spinel and/or forsterite | |
US5538925A (en) | Si3 N4 reinforced monoclinic BaO.Al2 O3 2S2 and SrO.Al2 O3.2SiO2 ceramic composites | |
JPS627150B2 (ru) | ||
US3279930A (en) | Ceramic product and its preparation | |
Sardjono | The characterization of ceramic alumina prepared by using additive glass beads | |
RU2070181C1 (ru) | Плотноспеченная керамика и способ получения плотноспеченной керамики | |
CN116283213A (zh) | 一种堇青石及其制备方法 | |
US4994419A (en) | Low temperature synthesis of high purity monoclinic celsian using topaz | |
JPH1087365A (ja) | 耐熱衝撃性セラミックスおよびその製造方法 | |
JPS62875B2 (ru) | ||
JPS6337064B2 (ru) | ||
JPH06100359A (ja) | セラミックス焼結助剤の製造方法及びこれを用いたムライトセラミックスの製造方法 | |
JPS6374978A (ja) | セラミツクス複合体 | |
JPH0333058A (ja) | 高強度マイカセラミックス | |
RU2055048C1 (ru) | Способ получения керамики на основе муллита (oxsanalox-m) | |
RU2064469C1 (ru) | Способ получения керамики на основе муллита (sonalox-m) | |
JPH08198664A (ja) | アルミナ基焼結体およびその製造方法 | |
JPS5929546B2 (ja) | 耐熱性セラミツクスの製造方法 | |
SU881069A1 (ru) | Огнеупорный материал и способ его получени |