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    反應燒結氮化鋁

    氮化鋁陶瓷因性能獨特可應用于各個領域,但存在制備成本過高,難以制備大尺寸異型構件!
            氮化鋁陶瓷因性能獨特可應用于各個領域,但存在制備成本過高,難以制備大尺寸異型構件等問題。借鑒制備反應燒結氧化鋁陶瓷的經驗,將Al和AIN粉體進行充分混合后,冷等靜壓成型,在氮氣氣氛下反應。Al粉氮化后新生成的Al\顆粒 為納米顆粒,在燒結過程中將“老”的Al\顆粒結合起來,從而獲得反應燒結氮化錨( reaction-bonded aluminum nitride ,RBA\)陶瓷。由于Al氮化時伴隨有-定量的體積膨脹,能部分抵消燒結時的收縮。對Al/AIN體系的系統研究表明,Al粉含量 、Al粉顆粒尺寸、素坯密度為RBA\的重要工藝參數。Al的體積分數不宜過高,Al的顆粒尺寸直接影響到坯體的氮化行為和燒 結過程。RBAN的氮化反應速率由氮氣擴散來控制,符合拋物線規律。RBAN氮化機理在不同溫度范圍受不同過程控制:在較低 溫度下,氮化過程以小的Al顆粒的氮化為主,氮化由氮氣通過破缺的氮化膜的擴散來控制;在較高溫度下,前期氮化由Nz沿大 的A1顆粒的氮化膜擴散控制,后期大的Al顆粒膜層破裂,氮化反應加速。



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    本文“反應燒結氮化鋁”由科眾陶瓷編輯整理,修訂時間:2015-03-25 21:36:22
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