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氮化硅磚的重點生產技術

添加時間:2021年4月28日  瀏覽次數:

Si3N4和SiC均為共價鍵性極強的化合物,有相似的物理和化學性能,在高溫狀態下仍保持高的鍵合強度。一定顆粒級配的SiC砂在均勻的Si粉包圍下,通過高溫氮化反應,生成的α -Si3N4及β-Si3N4把堅硬的SiC結合起來,形成致密的網絡結構。Si3N4-SiC制品具有許多良好的物化性能:高溫強度高、導熱系數高、熱震穩定性好、荷重軟化點高、較低的熱膨脹系數、抗高溫蠕變、抗酸能力強、不被有色金屬潤濕、抗氧化性能好等。

原料配比是制備復合材料的一項基本的技術參數,對材料的各項性能有直接的影響。對于Si3N4結合SiC復合材料來說,SiC是復合材料的基體材料,其含量的多少直接影響材料的耐高溫性能。研究表明,當SiC的加入量增加時,材料的抗熱震性能好,而當SiC的加入量減少或Si加入量增加時復合材料抗熱震性降低。這一方面是由于SiC與Si3N4相比導熱性較好,熱膨脹系數較低,有助于降低材料內部的溫度梯度和熱應力,減少熱沖擊對材料的損傷;另一方面當SiC的含量增加材料的氣孔率增加使材料在受熱膨脹時有一定的空間進行結構調整,表現在宏觀性能上是抗熱沖擊性能較好。

氮化硅磚

此外Si加入量偏高易造成氮化不完全或燒成時出現“流硅”,試樣中的殘留Si在熱震過程中由于氧化而產生體積膨脹,造成試樣抗熱震性能的下降。另外,由于SiC比Si3N4具有更好的抗氧化能力,隨著材料中Si3N4含量的增加,材料的抗氧化性能變差,變化趨勢比較明顯,故在保證材料必要強度的前提下應盡量減少Si3N4加入量。因此,原料中Si的主要作用是高溫氮化形成Si3N4,提高材料的力學性能,而SiC則主要是提高材料的抗熱震、抗氧化等高溫性能。在實際生產中,應在保證材料具有合理的力學性能的前提下盡量增加SiC在原料中的比例,以提高最終制品的耐高溫性能。

原料的粒度及顆粒級配是影響制品的成型及燒結密度的關鍵因素,而通過調整SiC的粒度、 顆粒級配是優化其抗熱震性能的有效方法。SiC粗顆粒的加入量及粒度對試樣抗熱震性能影響較大。粗顆粒加入太少或粗粒粒徑太小,都會明顯地影響到原料的堆積密度,造成試樣的成型密度及燒成后制品密度較低,氣孔率大,制品的傳熱性能變差,影響制品的抗熱震性能。 此外,SiC 顆粒大小引起的界面因素及其自身氧化特性對材料的抗氧化性能有重要作用。 抗 氧化能力與密度、氣孔率特別是顯氣孔率有關,由于氣孔是試樣從表面氧化到內部氧化的通道,顯氣孔率降低,結構致密,提供氧氣的通道減少,對氧化反應能起到一定的延緩和阻礙作用,抗氧化能力增強。但是,隨著SiC 顆粒的變細,材料的抗氧化能力降低。由于SiC顆 粒變細時,一方面增加了其與Si3N4 結合的界面,由于Si3N4與SiC熱膨脹系數的差異,在界面上產生局部應力集中,甚至出現裂紋,從而增加了SiC與氧氣接觸的表面;另一方面當顆粒被氧化膜覆蓋后,進一步的氧化則為氧通過氧化硅薄膜的擴散過程所控制,對細SiC顆粒,由于氧化擴散距離短,則容易被氧化。

影響Si3N4結合SiC復合材料耐高溫性能的因素主要有原材料的配比、顆粒級配、燒結助劑的種類及加入量等。綜合相關研究結果得出:

(1)SiC含量增加可以有效提高復合材料的耐高溫性能。

(2)SiC粗、中、細顆粒的合理配比才能制備出密度合適的復合材料,最終有效地提高復合材料的抗熱震性和抗氧化性。

(3)根據實際生產情況選擇合適的燒結助劑及其用量,是影響復合材料最終性能的重要因素

關鍵詞:氮化硅磚   碳化硅磚   Si3N4-SiC磚   
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