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氧化锆精密陶瓷变形特征及晶体结构介绍

编辑:科众精密陶瓷厂 日期:20-10-16 阅读:11次

氧化锆精密陶瓷和含氧化锆精密陶瓷的材料产品应用十分广泛,由于氧化锆优异的物理和化学性能,使得它在工业陶瓷和精密陶瓷中有着显著的地位,比如精密陶瓷棒,精密陶瓷柱塞,精密陶瓷轴等。下面科众陶瓷为大家介绍一 ...

氧化锆精密陶瓷和含氧化锆精密陶瓷的材料产品应用十分广泛,由于氧化锆优异的物理和化学性能,使得它在工业陶瓷和精密陶瓷中有着显著的地位,比如精密陶瓷棒,精密陶瓷柱塞,精密陶瓷轴等。下面科众陶瓷为大家介绍一下氧化锆精密陶瓷变形特征及晶体结构介。


氧化锆精密陶瓷材料的变形特征

金属材料在室温静拉伸载荷下,断裂前一般都要经过弹性变形和塑性变形两个阶段,而氧化锆精密陶瓷材料一般都不出现塑性变形阶段,极微小应变的弹性变形后立即出现脆性断裂,伸长率和面缩率都几乎为零。


氧化锆精密陶瓷零件

氧化锆精密陶瓷零件


材料的弹性变形服从虎克定律即:叮:EsE为弹性模量,是材料原子间结合力的反映。因此可以理解,陶瓷材料的弹性模量比金属大得多。


氧化锆精密陶瓷材料形变的另一特点是:压缩时的弹性模量大大高于拉伸时的弹性模量,即E压》E拉。与此同时,氧化锆精密陶瓷材料压缩时还可以产生小量的压缩塑性变形。通常,金属材料,即使是很脆的铸铁,其抗拉强度也有抗压强度的1/3~1/4.但氧化锆精密陶瓷材料的抗拉强度常常不到抗压强度的1/10.


由于纯氧化锆具有高熔点和化学惰性,它可以作为耐火材料使用,但是,在热循环时由四方到单斜的转变,会造成材料严重的整体开裂。因此氧化锆的许多应用都要求它使用碱土氧化物或稀土氧化物合金化,使它具有全部或者部分稳定的结构。目前加入到氧化锆精密陶瓷材料的的合金元素主要有Ca,Mg,Ce已经Y的氧化物。


氧化锆精密陶瓷轴

氧化锆精密陶瓷轴


氧化锆存在三种稳定度同素异晶体:单斜相,立方相和四方相。纯氧化锆的单斜相从室温到1170℃是稳定的,超过这一温度转变为四方相,然后在2370℃转变为立方相,直到2680℃发生融化。由单斜相转变为四方相有滞后现象。


全部稀土元素都能与氧化锆形成固溶体,而目前应用的最广泛的就是钇稳定氧化锆。


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