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相似文献
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1.
为避免燃煤MHD发电Al2O3陶瓷电极间绝缘片在动态试验中发生开裂的现象,作者进行了在Al2O3基材料中添加第二相(ZrO2,Si3N4)以提高抗热震性和改善抗裂性的研究。结果表明,所研制的Al2O3-ZrO2-Si3N4多相复合新材料与Al2O3陶瓷相比,室温抗弯强度提高140%,抗热震临界温差△T提高75%。在动态电弧加的器法拉第通道进行25h试验后,电极间绝缘片全部完整,棱角清晰。  相似文献   

2.
分析了金刚石砂轮磨削结构陶瓷时磨削热传入工件的比例.研制出一种人工热电偶表面温度传感器,并通过ZrO2,Si3N4及Al2O3陶瓷的对比和正交磨削试验,研究了磨削用量及砂轮结合剂对磨削温度的影响  相似文献   

3.
Si3N4/铸铁在空气和水润滑下的摩擦学特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
在M-200环-块磨损试验机上研究了空气、蒸馏水润滑条件下Si3N4/灰铸铁、Si3N4/低铬铸铁(DT)摩擦副的摩擦磨损,同时与Si3N4/T8钢摩擦副进行对比,讨论了铸铁中石墨和碳化物对摩擦磨损的影响,结果表明:蒸溜水润滑下,Si3N4/HT的摩擦系统非常小,Si3N4与HT的磨损体积也最小,这是由摩擦时Si3N4水解与形成石墨膜共同作用的;而空气润滑下,Si3N4/HT的摩擦靡损就不具有这种  相似文献   

4.
常压烧结Si3N4陶瓷的阻力(R—曲线)特性   总被引:2,自引:2,他引:0  
文章利用压痕微裂纹法测试了3种Si3N4基陶瓷的R曲线.结果发现:添加Y2O3和Al2O3的Si3N4材料(1号)具有明显上升的R曲线;添加ZrO2的材料(2号)次之;添加AlN的材料(3号)的R曲线变化幅度最小.并结合断口形貌分析发现,材料的R曲线行为与其微观结构密切相关.  相似文献   

5.
结构陶瓷的磨削温度   总被引:10,自引:1,他引:10  
分析了金刚石砂轮磨削结构陶瓷时磨削热传入工件的比例,研制出一种人工热电偶表面温度传感器,并通过ZrO2,Si3N4及Al2O3陶瓷的对比和正交磨削试验,研究了磨削及砂轮结合剂对磨削温度的影响。  相似文献   

6.
Na2SiO3、Na2MoO4、(NH2)NS和(NaPO3)6 4缓蚀剂对灰铸铁在蒸馏水中的腐蚀,有不同程度的减缓作用,其中Na2SiO3在浓度为0.01 ̄0.1mol/L的范围内,同不加任何缓蚀剂的蒸馏水相比,能明显降低灰铸铁的腐蚀速率。经过磨损试验发现,在加有Na2SiO3的蒸馏水的润滑下,Si3N4-灰铸铁摩擦副优异的摩擦学性能没有受到影响,在磨程达2km以后,摩擦系数降为0.02 ̄0.0  相似文献   

7.
自蔓延熔附成型陶瓷涂层的组织结构及性能分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用自蔓延熔附成型技术在普通碳素钢管内壁涂覆一层较为均匀致密的陶瓷层。对复合管的组织结构进行研究发现:陶瓷层呈枝晶结构特征,为复相结构,主晶相为α-Al2O3,还有FeAl2O4、ZrSiO4、ZrO2和Fe等相。陶瓷层其它相结构取 决于添加剂的种类。  相似文献   

8.
ZrO_2增韧Al_2O_3/SiCw陶瓷复合材料研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
研究了热压烧结Al2O3+0.20SiCw(体积分数,下同)-ZrO2(摩尔分数为0.02Y2O3,记为ZrO2(0.02Y))陶瓷复合材料的力学性能及韧化机制。结果表明,在Al2O3+0.20SiCw陶瓷中添加ZrO2(0.02Y)颗粒可使Al2O3+0.20SiCw材料进一步韧化和强化;室温下Al2O3+0.20SiCw+0.30ZrO2(0.02Y)复合材料的断裂韧性和抗弯强度分别可达10.85MPa·m1/2和1207MPa。断口形貌和裂纹扩展途径的SEM观察和XRD分析结果表明,复合材料的增韧机制为裂纹偏转与绕过,晶须桥接与拔出以及相变增韧,并且晶须增韧与相变增韧具有良好的叠加性  相似文献   

9.
重点研究了Al2O3 /ZrSiO4 富铝体系反应烧结制备过程中的晶相变化,以及Al2O3/SiO2 比对反应烧结的影响,进而研究了添加Cr2O3 对反应烧结的影响.研究表明,在反应烧结过程中,莫来石的生成明显滞后于ZrSiO4 的分解;在相同温度下,ZrSiO4 的分解程度随Al2O3 的加入量的增加而提高.添加Cr2O3 使莫来石的稳定生成温度提高,此外,Cr2O3 的引入有助于Al2O3 向莫来石中的固溶  相似文献   

10.
ZrO2对Si3N4陶瓷烧结性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
对添加ZrO伯Si3N4陶瓷烧结性能的研究表明,一方面ZrO2可作为一种烧结助剂,促进液相烧结;另一方面它也以四方相形式弥散分布于Si3N4晶粒间,以提高材料的强韧性,试验结果表明:常压烧结下,ZrO2的质量分数为0.18时,材料强韧性最好。  相似文献   

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