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氧化鋯陶瓷軸承的秘密,韌性 2024-02-09
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要了解陶瓷軸承的潛力,我們將從材料、氧化鋯開始,直至增韌工藝。nn一、氧化鋯nn鋯(Zr)是一種原子序數為40的金屬,于1789年首次被發現。該物質的密度為6.49克立方厘米,熔點為1852℃,沸點為3580℃。具有六方晶系晶體結構,呈灰色。Zr 在自然界中未發現其純態。它可以與硅酸鹽氧化物一起以礦物名稱鋯石 (ZrO 2 x SiO 2 ) 的形式存在,或者以游離氧化物(氧化鋯、ZrO 2)的形式以礦物名稱 Baddeleyite 的形式存在。nn它最早的應用之一是在牙科和生物醫學領域,現在它們也廣泛用于工業應用。由于各種金屬元素的雜質會影響顏色,并且由于天然放射性核素(例如鈾和氧化釷)使它們具有放射性,因此這些礦物質不能用作牙科的主要材料。生產純氧化鋯粉末需要復雜且耗時的過程來有效分離這些元素。純化后的材料可作為陶瓷生物材料使用。nn氧化鋯或氧化鋯,ZrO 2是一種多晶型材料,有三種形式:單斜晶系、四方晶系和立方晶系。單斜相在高達 1150°C 的環境溫度下穩定,四方相在 1150-2200°C 的溫度下穩定,立方相在 2200°C 以上的溫度下穩定,而液相在 2680°C 以上形成。一相到另一相與顯著的體積變化有關:例如,通過將氧化鋯加熱到 1150°C 以上,結構從單斜晶系轉變為四方晶系,體積減少 5%。相反,在冷卻過程中觀察到 3% - 4% 的體積增加(圖 1)。nn圖 1. 不同溫度下氧化鋯可能的晶體結構。nn二、氧化鋯的穩定化nn在冷卻過程中,氧化鋯會經歷如圖 1 所示的相變過程,從立方晶系到四方晶系再到單斜晶系。與這種轉變相關的體積變化會導致氧化鋯破裂,或者至少會導致其過度脆化,這使得純氧化鋯無法在許多應用中使用,尤其是在軸承中。為了克服這類問題,添加了一些材料以在室溫下穩定氧化鋯的立方相。這些材料稱為穩定劑,相關產品稱為穩定氧化鋯。如果加入足夠的穩定劑,則可以完全穩定立方相(完全穩定的氧化鋯)。否則,如果使用相對較少量的穩定劑,可以獲得部分穩定的氧化鋯,其中有一定比例的四方相。換句話說,部分穩定的氧化鋯是亞穩態四方氧化鋯顆粒(在擾動存在下能夠轉化為單斜晶系)在立方體基質中的精細分散體。nn例如,如果你想用氧化釔穩定立方相和四方相,相對百分比大于 7 mol% 會導致立方氧化鋯完全穩定,而相對百分比在 2 和 6 mol% 之間的氧化釔會給出部分穩

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