特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型
已阅1021次  发布时间:2010-10-26

特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型

    特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷常用的成型方法有干压、等静压、热压、挤压、流延、注射等等,其中干压成型是应用最广泛的一种成型工艺。

一、特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型   

    工业结构陶瓷干压成型又称模压成型,是最常用的成型方法之一。工业结构陶瓷干压成型就是把经过氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等陶瓷粉末造粒后流动性好,颗粒级配合适的粉料,装入金属模腔内,通过压头施加压力,压头在模腔内位移,传递压力,使模腔内氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等陶瓷粉末造粒好的颗粒重排变形而被压实,形成具有一定强度和形状的陶瓷素坯。

二、特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型的工艺原理和影响因素

    1. 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型工艺原理

   工业结构陶瓷干压成型的实质是在外力作用下,氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等陶瓷粉末造粒好的颗粒在模具内相互靠近,并借助内摩擦力牢固地把各颗粒联系起来,保持一定形状。这种内摩擦力作用在相互靠近的颗粒外围结合剂薄层上。

    随着压力增大,坯料将改变外形,相互滑动,间隙减少,逐步加大接触,相互贴紧。由于氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等陶瓷粉末造粒好的颗粒进一步靠近,使胶体分子与颗粒间的作用力加强因而坯体具有一定的机械强度。

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粉体颗粒在加压过程中的变化

2. 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型的影响因素:

    A、特恩志工业结构陶瓷粉体性质:粒度、粒度分布、流动性、含水率等;粘结剂和润滑剂的选择;

    B、特恩志工业结构陶瓷干压成型模具设计:压制过程中压制力、加压方式、加压速度与保压时间。

    综上,如果坯料颗粒级配合适,结合剂使用正确,加压方式合理,工业结构陶瓷干压法也可以得到比较理想的坯体密度。

三、特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型的分类

    根据压头和模腔运动方式的不同,特恩志工业结构陶瓷干压成型可以为以下几种:

    单向加压,即模腔和下压头固定,上压头移动;

    双向加压,即模腔固定,上压头和下压头移动;

    可动压模,下压头固定,模腔和上压头移动,即压头和模腔的运动是同步的,使用液压控制时,在某一设定压力下压头停止移动。

    而双面加压又分为双面同时加压和双面先后加压,其中双面先后加压是指两面的压力先后加上,由于先后分别加压,压力传递比较彻底,有利于气体排出,作用时间较长,故其坯体密度比前面两种均匀。

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四、特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型的特点

1. 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型的优点:

    工业结构陶瓷干压成型工艺简单,操作方便,周期短,效率高,便于实行自动化生产。工业结构陶瓷坯体密度大,尺寸精确,收缩小,机械强度高,电性能好。

2. 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型的缺点:

    对大型坯体生产有困难,模具磨损大、加工复杂、成本高。加压只能上下加压,压力分布不均匀,致密度不均匀,收缩不均匀,会产生开裂、分层等现象。但随着现代化成型方法的发展,达一缺点逐渐为等静压成型所克服。

五、特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型的应用

    氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝等工业结构陶瓷干压成型工艺成型效率高,成型制品尺寸偏差小,特别适宜于各种截面厚度较小的陶瓷制品制备,如陶瓷密封环、阀门用陶瓷阀芯、陶瓷衬板、陶瓷内衬等。

 

    特恩志16年专注于氧化铝、氧化锆等特种工业结构陶瓷的制造、研发。

    特恩志主要采用干压、等静压、热压等成型方式,1600-1700℃高温烧结工艺,专业制造特种工业陶瓷制品。

1、氧化铝陶瓷:三氧化二铝陶瓷 、氧化铝陶瓷产品、氧化铝陶瓷件、氧化铝特种陶瓷、特种刚玉陶瓷、耐高温结构陶瓷件、特种陶瓷制品、红色氧化铝陶瓷、结构陶瓷、先进氧化铝陶瓷、高纯氧化铝陶瓷、耐酸工业陶瓷、氧化铝异形件、氧化铝耐高温材料、高韧性陶瓷、高性能工程陶瓷;

2、氧化锆陶瓷:氧化锆陶瓷、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷板、氧化锆陶瓷棒、氧化锆陶瓷柱塞、氧化锆陶瓷轴套、氧化锆陶瓷片;

3、支持特种工业结构陶瓷(钛酸铝、铬酸镧、碳化硅)特殊性能的研发和定制;

4、特种工业结构陶瓷制品(陶瓷板、陶瓷管、陶瓷片、陶瓷环、陶瓷棒、陶瓷块、陶瓷零配件、陶瓷密封件、陶瓷柱塞轴套等)的深度加工(内外圆和平面精磨抛光、开槽、打孔、螺纹、精雕等,产品尺寸公差控制可达±0.01,光洁度可至0.2)。

 

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