江西标准碳化硅预制件设计

时间:2021年12月03日 来源:

3D打印法制备多孔碳化硅陶瓷是近些年发展起来的一种新型制备工艺。该工艺借助于计算机辅助设计的三维数据模型,通过打印头喷射结合剂将原料粉体层层堆叠成三维网状结构。3D打印法与反应烧结工艺相结合,可实现复杂形状陶瓷的无模制造与近净尺寸成型。[7]3D打印法制备多孔碳化硅陶瓷具有成型工艺简单、制备和加工效率高且无需模具等特点,不仅可用来制备形状复杂、显微结构均匀和孔连通性好的多孔碳化硅陶瓷,而且多孔陶瓷的孔隙率和孔径大小均可控可调。但是,该方法目前仍处于探索研究阶段,工艺参数还需进一步优化。另外,该方法很难一步制备出**度的多孔碳化硅陶瓷,需要辅助其他工艺来制备所需制品,成本较高。杭州陶飞仑生产的多孔陶瓷预制体可按客户产品要求加工成各种形状。江西标准碳化硅预制件设计

先进高超音速飞行器及航空发动机性能的提高越发依赖于先进材料、工艺及相关结构的应用。传统金属材料因减重和耐温空间有限,难满足高推重比发动机对高温部件的需求,急需发展CMC–SiC复合材料等**性新型耐高温结构材料,而随着飞行器速度及航空发动机推重比的提高,必须对CMC–SiC复合材料进行基体或涂层抗氧化、抗烧蚀改性才能满足更苛刻的服役环境。

CMC–SiC及其改性复合材料在国外高超音速飞行器及航空发动机上已实现应用,国内相应研究尚处于起步阶段,技术成熟度低,还需在改性材料体系、制备及修复工艺、考核评估等方面加强研究。 湖南大规模碳化硅预制件结构设计杭州陶飞仑新材料有限公司可按照客户要求定制化生产各种陶瓷预制体。

高温过滤催化用多孔材料,如用作柴油车尾气颗粒物过滤器(Diesel Particulate Filter,DPF)的多孔SiC陶瓷,要求有高的孔隙度以保证透气性,合适的孔径尺寸以保证适中的压差,同时应具备高的力学性能以适合高温承载条件下使用。多孔陶瓷的力学性能主要取决于材料的微观结构,如气孔率、孔径形态、孔径尺寸和分布、烧结颈等,多孔材料的制备工艺决定了其微观结构。采用气固反应结合重结晶两步烧结法制备多孔SiC陶瓷。首先以微米SiC颗粒作为骨架,通过SiO气体和纳米炭黑的高温气固反应得到纳米碳化硅均匀分布的预烧结体。


1.直写成型(DIW):DIW 技术的打印原理是在计算机的辅助下,将具有高粘度的材料通过喷头挤压成长丝,按照计算机输出的模型横截面进行构建,然后逐层“书写”建立三维结构,***将制得的预制件进行热解、烧结。DIW技术制备碳化硅陶瓷的优点主要是简易、便宜、快捷,对打印具有周期性规律结构、网状多孔结构的材料具有较大优势,常用于制备具有大孔结构、桁架结构的陶瓷部件;但是存在致密度低、打印精度低、产品表面质量差、气孔率高、强度低等缺点。碳化硅多孔陶瓷预制体开气孔率将影响铝碳化硅铸件质量和成品率。

常见方法有颗粒堆积法、冷冻干燥法、溶胶凝胶法等,近年来兴起的3D打印技术也可以用来直接打印制备出多孔结构。颗粒堆积烧结法是**为简单的制备多孔碳化硅陶瓷的方法。该法的原理是利用陶瓷颗粒自身的烧结性能,在不同的SiC颗粒间形成烧结颈,从而使得颗粒堆积体形成多孔陶瓷。为了降低烧结温度,通常添加一定量熔点较低的粘结剂使不同SiC颗粒之间形成连接。由于颗粒堆积烧结法中所有的孔隙都是由SiC颗粒之间的堆积间隙转变而来的,因此,通过改变粉末尺寸、粘结剂种类及添加量和烧结参数,可以控制多孔陶瓷成品的孔率和孔径。由于每一粒骨料在几个点上与其他颗粒发生连接,因而形成大量三维贯通孔道。有什么碳化硅预制件销售公司

在骨料中加入相同组分的微细颗粒及一些添加剂,利用微细颗粒易于烧结的特点,在一定温度下将大颗粒连起来。江西标准碳化硅预制件设计

多孔重结晶碳化硅陶瓷(recrystallized silicon Carbides,RSiC)由于纯度极高、不含晶界杂质相而具有优异的高温力学性能、热稳定性、耐腐蚀性能、高热导率以及较小的热膨胀系数,作为高温结构材料***用于航空航天等领域。而且由于烧结过程中不收缩,可以制备形状复杂、精度较高的部件。目前,针对RSiC的研究和应用,一方面在于提高其致密度用于极端环境服役的高温结构材料,另一方面在于提高其气孔率用于高温过滤催化用的多孔结构/功能材料。江西标准碳化硅预制件设计

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