上文介绍了氧化锆陶瓷避免内部晶相转化的一种方法化学稳定发,接下来科众陶瓷厂继续给大家讲解一下另一种物理稳定法。
物理稳定作用当ZrO2粒子的四方晶相向单斜晶相转变,部分地或全部被周围的基质相切断时,便得到了物理的稳定作用。
基质形成的机械稳定和紧密结构,几乎完全抑制了ZrO2晶体的体积膨胀,因此四方晶相保持了亚稳定状态。PSZ含有四方晶相时,被认为是增韧ZrO2。四方ZrO2参晶体可以通过烧结含有两个相(四方相和立方相)的ZrO2细粉料来制备。
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0.3mm氧化锆陶瓷片
在此,只有当晶粒尺寸不超过临界值时,四方ZrO2才能作为介稳定相在室温下存在。就ZTC陶瓷材料而言,其断裂韧性可以通过降低其裂纹尖端的应力密集度的机理来增加,此时时,额外能量的吸收是利用四方晶相向单斜晶相转化的机制来完成的。
一般认为,ZTC材料的增韧可以通过各种机理来实现。例如:存在于裂纹附近的四方ZrO2晶粒通过裂纹尖端的应力集中转化为单斜型结构。因此,断断裂韧性的增加是通过应力诱发的相变来吸收应力的结果。
断裂韧性随着Y2O3含量量的降低而增加。这种关系类似似于因应力诱发相变而出现的单斜相的数量与Y2O3含量的关系。断裂韧性在很大程度上依赖于四方相转化为单斜相的数量,并且可以看出是随着四方相应力诱发相变量的增加而增加。温度升高到400℃℃时,强度显著降低,到800℃抗折强度仅有300~350Pa。强度的降低是由于诱发相变增韧的应力减少所致。
3Y-PSZ具有优良的性能,但但是随着温度的升高,其强度显著降低。加入Al2O3是是改善纯Y-PSZ高温强度的方法之一,这是因为随着温度的升高,Al2O3强度的降低不像ZrO2那么多,因此,Al2O2-Y-PSZ复合体比Y-PSZ显示出更加优异的性能。热等静压法是制备这些材料所采用的主要技术,这种方法在提高Y-PSZ的强度方面非常有效。
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本文“氧化锆陶瓷避免内部晶相转化法---物理稳定法”由科众陶瓷编辑整理,修订时间:2022-12-20 11:11:31
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