8、纳米增韧
目前,纳米增韧主要有三种学术观点,即:细化理论,穿晶理论、“钉扎”理论。【东莞精密陶瓷】
(1)细化理论认为纳米相的引入能***基体晶粒的异常长大,使基体结构均匀细化,从而提高纳米氧化陶瓷复合材料的强度韧性。
(2)“穿晶理论”,认为纳米复合材料中,基体颗粒以纳米颗粒为核发生致密化而将纳米颗粒包裹在基体晶粒内部形成“晶内型”结构。这样便能减弱主晶界的作用,精密陶瓷零件加工, 诱发穿晶断裂,使材料断裂时产生穿晶断裂而不是沿晶断裂,从而提高纳米氧化锆陶瓷复合材料强度和韧性。
(3)“钉扎”理论, 认为存在于基体晶界的纳米颗粒产生“钉扎”效应,从而限制了晶界滑移和孔穴、蠕变的发生,精密陶瓷零件加工厂,晶界的增强导致纳米氧化锆复相陶瓷韧性的提高。






(3)陶瓷材料的钻削加工
陶瓷材料钻削多采用掏料钻。掏料钻的结构为一环形金刚石砂轮焊接到一中空的钢管上,焊接工艺为银焊。当钻削陶瓷材料时,金刚石砂轮高速旋转,利用端面的金刚石磨粒切削材料。
(4)研磨和抛光
在工业生产的某些领域,仅靠磨削是达不到陶瓷件表面光洁度要求的,精密陶瓷零件加工厂家,通常要采用研磨和抛光。另一方面,陶瓷材料韧性较小,脆性较大,其强度很容易受表面裂痕的影响。加工表面愈粗糙,表面裂纹愈大,愈易产生应力集中,工件强度愈低。因此,研磨不仅是为了达到一定的粗糙度和高的形状精度,而且也是为了提高工件的强度。抛光是采用软质抛光器和细粉磨粒以较低的压力作用于工件的一种陶瓷精密加工过程。
二、耐磨性达标
值得信任的氧化铝陶瓷加工厂家又通过的测试技法,对其耐磨性测试后发现与锰钢相比它的耐磨性更佳,也比高铬铸铁耐磨性好,根据对多数客户的跟踪调查,精密陶瓷零件加工商,在同等工况的情况下可以使设备寿命延长多倍,尤其对于“日摩擦”较大的设备而言,氧化铝陶瓷加工后为提高设备寿命助力不少。
三、减轻重量
氧化铝经过陶瓷精密加工后其密度发生一定的变化,从物理学上来说***的氧化铝陶瓷加工后密度只为钢铁的一半左右,尤其近些年来在加工设备生产领域要求迷你小巧、减少占地面积,所以氧化铝陶瓷加工后又可以大大的降低设备的负荷。
不仅如此,氧化铝陶瓷加工后的周边性能也有所提升,比如粘结牢固性大大提高,耐热性也有所提高,在较高温度下长期运行也可以防止老化。耐温性能和粘接力性能指标在国内均处于领i先地位,因此通过加之后更便于该类产品的利用,并可以提高日后应用的多样性。
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