超高溫陶瓷前驅(qū)體重磅來襲?。?/h1>
近年來,隨著現(xiàn)代科技的進步,人們可以在室溫下制作出各種各樣的陶瓷品。然而,當(dāng)陶瓷要求更高溫度時,就需要前驅(qū)體了。
超高溫陶瓷前驅(qū)體的背景
? ? ? 超高溫陶瓷前驅(qū)體是一種新型的陶瓷材料,它具有優(yōu)異的耐熱性、耐腐蝕性和耐磨性,廣泛應(yīng)用于高溫環(huán)境中。? ? ?
? ? ?超高溫陶瓷前驅(qū)體的制備技術(shù)主要包括氣霧沉積法、溶膠法和漿料法。
? ? ?氣霧沉積法是目前應(yīng)用較廣泛的方法,但是該方法的工藝過程復(fù)雜,耗費大量能源,生產(chǎn)成本較高。溶膠法是一種新型的制備方法,該方法利用了現(xiàn)代化的溶膠工藝技術(shù),具有較低的生產(chǎn)成本和環(huán)境影響,是目前制備超高溫陶瓷前驅(qū)體的首選方法。? ? ?
? ? ? 前驅(qū)體是陶瓷材料中常用的材料,主要用于制造陶瓷基體。前驅(qū)體是從硅系原料中提煉而得,具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性和物理穩(wěn)定性,是制備高品質(zhì)陶瓷材料的重要基礎(chǔ)。??
? ?? ?目前,前驅(qū)體的主要應(yīng)用領(lǐng)域為陶瓷基體材料、陶瓷壓力容器、工業(yè)陶瓷、激光材料和陶瓷涂層。

? ? 超高溫陶瓷通常是指熔點超過3000℃,并在極端環(huán)境中依然保持穩(wěn)定的物理和化學(xué)性質(zhì)的一類特殊陶瓷材料。這里的極端環(huán)境是指高溫、反應(yīng)氣氛(如原子氧,等離子體等)、機械載荷和磨損等組成的綜合環(huán)境。超高溫陶瓷包括過渡金屬硼化物、碳化物、氮化物及其復(fù)合材料,被認為是高超聲速飛行器和大氣層再入飛行器鼻錐和前緣最有前途的候選熱防護材料。

超高溫陶瓷前驅(qū)體合成方法介紹
超高溫陶瓷前驅(qū)體作為關(guān)鍵基礎(chǔ)原材料已經(jīng)從溶膠凝膠路線發(fā)展到聚合物路線,從單獨氧化物陶瓷發(fā)展到碳化物、氮化物和硼化物等多種陶瓷種類。
1.溶膠-凝膠路線
溶膠-凝膠路線是制備氧化鋯、氧化鉿納米粉體的主要技術(shù)路線。在氧化鋯溶膠中添加碳源和硼源,高溫下裂解的ZrO2和C,B之間發(fā)生碳熱/硼熱還原反應(yīng),從而得到ZrC,ZrB2納米粉體。碳熱/硼熱還原反應(yīng)的引入大幅拓展了陶瓷產(chǎn)物的種類,可制備出難熔金屬碳化物、硼化物和氮化物。
溶膠-凝膠路線制備的前驅(qū)體的缺點是有效濃度低、穩(wěn)定性差、易沉降和析出、不易儲存,而且高溫碳/硼熱還原又產(chǎn)生大的失重,導(dǎo)致該前驅(qū)體浸漬基體總體陶瓷產(chǎn)率較低,使得復(fù)合材料制備工藝流程過長、成本過高,不適合制備大尺寸陶瓷基復(fù)合材料構(gòu)件。
2.聚合物前驅(qū)體路線
此種路線按聚合物的類型可以分為金屬有機聚合物法和金屬雜化聚合物法。
金屬有機聚合物法:利用化學(xué)反應(yīng)合成分子中含有M-C、M-B(M=Zr,Hf,Ti等)化學(xué)鍵的金屬有機聚合物,該聚合物裂解可以直接轉(zhuǎn)化為MC或MB2陶瓷。M-C、M-B鍵多為離子鍵,穩(wěn)定性差,所以此法還處于探索階段。但是該方法可以實現(xiàn)對聚合物分子結(jié)構(gòu)的多樣化設(shè)計、具有不需要碳熱或硼熱還原就能得到無氧難熔金屬陶瓷的優(yōu)越性、以及容易實現(xiàn)對無氧陶瓷組成的精準(zhǔn)控制等。
金屬雜化聚合物法:利用化學(xué)反應(yīng)合成以M-O為主鏈的聚合物,然后再與含C(酚醛)、B(硼酸)等元素的化合物復(fù)配制備超高溫陶瓷前驅(qū)體。試驗表明,金屬雜化聚合物法制備的前驅(qū)體穩(wěn)定性好、陶瓷產(chǎn)率高,是制備超高溫陶瓷基復(fù)合材料的首選方法。
3.有機-無機雜化法
此法是將金屬或其氧化物粉體、含金屬的化合物分散于溶液之中,經(jīng)后處理、熱解制備出超高溫陶瓷。由于有機-無機雜化法制備的前驅(qū)體為非均相體系,穩(wěn)定性差,所得陶瓷元素分布不均勻,不適合作為陶瓷基復(fù)合材料浸漬基體使用。
超高溫陶瓷不同型面加工方法
超高溫陶瓷因其特殊的優(yōu)良性質(zhì),加工難度也變大,很難實現(xiàn)高精度、高效率和高可靠性的加工,從而限制了其應(yīng)用和發(fā)展。下面介紹幾種超高溫陶瓷的加工方法。
1.超高溫陶瓷深孔加工
目前對于直徑不大于0.5mm的孔和深孔,加工方法為磨削加工;對于孔深不大(<5mm)的孔,可采用電火花加工方法進行加工。
2.超高溫陶瓷曲面加工
目前可行的加工方法為具有多軸自由度的磨削加工,相關(guān)設(shè)備有雕刻機、數(shù)控加工中心等。
3.超高溫陶瓷內(nèi)外螺紋加工
目前可行的加工方法為磨削加工和電火花共軛回轉(zhuǎn)加工。磨削加工成本低、速度快、效率高,但是加工過程中會對個別螺紋面造成損傷,從而影響了螺紋的質(zhì)量和精度。因此電火花共軛回轉(zhuǎn)加工是加工超高溫陶瓷螺紋最好的方法。

4.超高溫陶瓷精密電加工
與機械加工方法相比,精密電火花加工對陶瓷材料的損傷最小,加工精度和加工效率適中,加工質(zhì)量特別好,適合曲面、深孔、螺紋、槽等各種復(fù)雜型面的加工。
參考文獻
郭強強.超高溫陶瓷的研究進展
邱文豐.超高溫陶瓷前驅(qū)體合成研究進展
姜濤.超高溫陶瓷不同型面加工方法的研究
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