当前位置: 首页 >> 矿业技术 >> 冶金技术 >> 粉体课堂:浅谈氧化锆增韧氧化铝陶瓷的机理

粉体课堂:浅谈氧化锆增韧氧化铝陶瓷的机理

发布日期:2017-10-13   来源:矿道网   投稿者:唐甲和   浏览次数:1635

选矿推荐

陶瓷材料具有许多优越的特性,然而其脆性大、韧性低、强度差是影响其广泛应用的瓶颈。因此,各国学者在高强度、高韧性陶瓷领域进行了大量的研究。

中国粉体网讯 目前,研究较多且较有成效的是氧化锆增韧陶瓷。其中,氧化锆增韧氧化铝陶瓷被证明具有较好的增韧效果。

陶瓷材料的断裂韧性与同其弹性模量E、泊松比ν及断裂表面能有关。由于弹性模量和泊松比是非显微结构敏感参数,所以提高材料的断裂韧性主要依靠增加断裂表面能。从断裂力学的角度,增加自由表面能形成新生表面,减小气孔率,减小晶粒尺寸,适当的应力诱导相变,形成微裂纹等都可能提高材料的断裂韧性。

应力诱导相变增韧

当部分稳定的t-ZrO2弥散在Al2O3陶瓷基体里,即存在t-ZrO2与m-ZrO2的可逆相变特性,晶体结构的转变伴随有3-5%的体积膨胀。同时,由于两者具有不同的热膨胀系数,烧结完成后,在冷却过程中,ZrO2颗粒周围则有不同的受力情况。

当基体对ZrO2颗粒有足够的压应力,而ZrO2的颗粒度又足够小,则其相变温度可降至室温以下,这样在室温时ZrO2仍可保持四方相。当材料受到外应力时,基体对ZrO2的压抑作用得到松弛,ZrO2颗粒即发生t-m相变,形成一相变过程区。

在过程区内,一方面,由于裂纹扩展而产生新的断裂表面,需要吸收一部分能量;另一方面,相变引起的体积膨胀效应也要消耗能量;同时,相变的晶粒由于体积膨胀而对裂纹产生压应力,阻碍裂纹扩展。

由此可见,应力诱导的这种组织转变消耗了外加应力,降低了裂纹尖端的应力强度因子,使得本可以继续扩展的裂纹因能量消耗造成驱动力减弱而终止扩展,从而提高了材料断裂韧性。这就是ZrO2的应力诱导相变增韧。

微裂纹增韧

t-ZrO2弥散在Al2O3陶瓷基体里时,粒径d>dm(m相晶粒的临界粒径)的晶粒在冷却过程中会发生t-m相变,由于体积效应较明显而诱发微裂纹。这样,不论是ZrO2陶瓷在冷却过程中产生的相变诱发微裂纹,还是裂纹在扩展过程中在其尖端区域形成的应力诱发相变导致的微裂纹,都将起着分散主裂纹尖端能量的作用,从而降低了裂纹扩展驱动力,提高了材料的韧性,称为微裂纹增韧。

 

【免责声明】本站“矿道网”矿业技术板块所有投稿文章,文章其版权均归原作者及投稿人所有。本站并非以盈利为核心的矿业矿业技术传播平台,平台并不能很好的甄别投稿文章的原创性和审核作者。文章仅供读者作为矿业参考,不做交易和服务的根据。所以希望投稿人自觉遵守本条例,如果一旦发生文章侵权,原作者找到我们,我们有权利不经告知并删除投稿的文章。本网站默认已许可各大主流平台、媒体等,以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本网站全文,但是需要文件授权。本网站不以此盈利,登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。所有投稿人向本网站提交文章发表之行为视为同意上述声明。如有异议,请在投稿时说明。因投稿素材内容或要求转发内容引发的任何社会及法律纠纷和矿道网无关。特此声明!,我们若有不当信息或者侵犯了您的利益,请及时联系我们删改!联系电话:029-85212477
1635

帮助过的人数

上一篇: 一张图看懂锂电池负极材料

下一篇: 石墨产业链全景图

 
 
[ 矿业技术搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]

 
相关矿业技术
热门标签
大家都在看!
 
取消

感谢您的支持,我会继续努力的!

扫码支持
扫码打赏,你说多少就多少

打开支付宝扫一扫,即可进行扫码打赏哦