應用領域 | 化工,電子,航天,電氣,綜合 |
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產品簡介
詳細介紹
陶瓷材料閃燒試驗裝置
陶瓷材料廣泛應用于航空、機械、冶金、電 子、生物等方面,在國民經濟發展過程中起到越來越重要的作用。具有耐高溫、耐酸耐堿、強度高等優點,被廣泛應用。然而,陶瓷材料的制備通常需要很高的燒結溫度,消耗大量能源,生產成本較高,是限制其廣泛應用的一個主要原因。為了降低陶瓷的生產成本和獲得優異的陶瓷,人們采取了一系列措施。一方面添加燒結助劑,通過提高擴散速率或者形成低溫液相的方式提高燒結速率;另一方面不斷開發陶瓷燒結新技術,例如熱等靜壓燒結、微波燒結、放電等離子燒結等,這些燒結技術不僅降低了能耗,而且使材料的得到顯著提高。
閃燒是在2010年由科羅拉多大學Rishi Raj教授提出的一種燒結理念,指的是生坯在一定溫度和臨界電場下實現生坯的低溫極速致密化,這個過程一般是幾秒鐘,這也是閃燒與場輔助燒結的主要區別。相比于其他燒結方法而言,閃燒具有燒結時間短、溫度低的優勢。
陶瓷材料閃燒試驗裝置的閃燒有兩個特征現象:快速致密化和電導急速增加。與其它陶瓷燒結方法相比,閃燒具有燒結溫度極低、時間超短的優勢,大大的降低了能耗,為陶瓷的發展開啟了嶄一頁。
閃燒試驗裝置:
閃燒過程的階段:
(1)恒壓階段(孵化階段):在位于爐體內部的素坯兩端施加初始電場,爐體按設定程序升溫,電路中電流微乎其微。
(2)閃燒階段:當爐體溫度升高到某一溫度時,電路中電流急劇上升,數秒內飆升至設定值,爐體進入保溫模式。
(3)恒流階段:電路中電流以初始設定值恒流輸出,持續一段時間,關閉電源, 試樣隨爐冷卻到室溫。
閃燒的影響因素:
電場強度對試樣孕育時間及致密化的影響 電流密度對試樣致密化的影響
電流密度和保溫時間對晶粒尺寸的影響 不同電流密度下在保溫時間對試樣致密度的影響
不同爐溫下孕育時間隨電場強度的變化
設備夠成:高溫爐、直流高壓電源、電壓、電流表