放电等离子烧结技术

放电等离子烧结技术( spark plasma sintering,SPS)最早源于1930 年美国科学家提出的脉冲电流烧结原理,但直到日本于1988 年研制出第一台工业型SPS装置,该技术才真正引起世人的关注。该技术集粉末成形和烧结于一体,不需要预先成形,也不需要任何添加剂和黏结剂。主要是利用外加脉冲强电流形成的电场清除粉末颗粒表面氧化物和吸附的气体,净化材料,活化粉末表面,提高粉末表面的扩散能力再在较低机械压力下利用强电流短时加热粉体进行烧结致密。 

放电等离子烧结技术基本信息

中文名 放电等离子烧结技术 出    处 现代冶金新技术

有关研究表明,该技术由于场活化等作用在较大程度上降低了粉体的烧结温度,缩短了烧结时间,并充分利用了粉末自身发热的作用,热效率极高,加热均匀,可通过一次成形获得高精度、均质、致密、含氧量低和晶粒组织细小的零件。

目前,SPS研究对象主要集中于陶瓷、金属陶瓷、金属间化合物、复合材料、纳米材料以及功能材料等。在制备和成形非晶合金、形状记忆合金、金刚石等材料方面也作了不少尝试,并取得了较好的结果。

放电等离子烧结技术造价信息

市场价 信息价 询价
材料名称 规格/型号 市场价
(除税)
工程建议价
(除税)
行情 品牌 单位 税率 供应商 报价日期
等离子配件 P80参数:喷普通;种类:焊割配件; 查看价格 查看价格

得瑞

13% 济南万林机械设备有限公司
等离子配件 P80参数:喷机用;种类:焊割配件; 查看价格 查看价格

得瑞

13% 济南万林机械设备有限公司
等离子配件 P80参数:同昌80 枪头;种类:焊割配件; 查看价格 查看价格

得瑞

13% 济南万林机械设备有限公司
等离子配件 P80参数:泛洋100保分;种类:焊割配件; 查看价格 查看价格

得瑞

13% 济南万林机械设备有限公司
等离子配件 P80参数:保分;种类:焊割配件; 查看价格 查看价格

得瑞

13% 济南万林机械设备有限公司
等离子配件 P80参数:泛洋160喷蓝把;种类:焊割配件; 查看价格 查看价格

得瑞

13% 济南万林机械设备有限公司
等离子配件 P80参数:泛洋160保分;种类:焊割配件; 查看价格 查看价格

得瑞

13% 济南万林机械设备有限公司
等离子配件 P80参数:海宝1250喷;种类:焊割配件; 查看价格 查看价格

得瑞

13% 济南万林机械设备有限公司
材料名称 规格/型号 除税
信息价
含税
信息价
行情 品牌 单位 税率 地区/时间
查看价格 查看价格

云浮市罗定市2021年4季度信息价
查看价格 查看价格

云浮市罗定市2021年4季度信息价
查看价格 查看价格

云浮市罗定市2021年4季度信息价
查看价格 查看价格

云浮市罗定市2016年3季度信息价
查看价格 查看价格

云浮市罗定市2016年1季度信息价
查看价格 查看价格

云浮市罗定市2016年1季度信息价
查看价格 查看价格

云浮市罗定市2015年4季度信息价
查看价格 查看价格

云浮市罗定市2015年3季度信息价
材料名称 规格/需求量 报价数 最新报价
(元)
供应商 报价地区 最新报价时间
低温等离子装置 等离子浓度为在送风孔板或送风口下方1米处为10000个/立方厘米|22台 1 查看价格 东莞市紫科环保设备有限公司 广东  佛山市 2015-11-04
等离子球磨机 1.介质阻挡放电 2.机转速:900r/min-1500r/min 3.等离子放电频率:8kHz-10kHz 4.重力加速度:9g 5.噪音:<75db|2台 2 查看价格 东莞市佳品试验设备有限公司 广东   2020-10-22
风管内光等离子净化设备 功率:14W,空气净化技术:定压环流光等离子技术,净化率:99(%).|12.0台 1 查看价格 北京特新达机房设备有限公司    2017-05-15
等离子球磨机 介质阻挡放电机转速:900r/min-1500r/min|2台 3 查看价格 东莞市绍宇仪器设备有限公司 广东   2020-09-04
低温等离子 配套|2组 1 查看价格 宜兴市水立方环保设备有限公司 广东   2018-10-31
等离子除臭设备 Q=2500m3/h N=2.0KW|1台 1 查看价格 中山市本村热能设备有限公司 广东  佛山市 2013-11-07
等离子除臭设备 Q=2500m3/h N=2.0KW|1套 1 查看价格 广州市金鹏怡科乐环保工程有限公司 广东  肇庆市 2010-08-13
等离子除臭设备 Q=2500m3/h N=2.0KW|1台 1 查看价格 广州市金鹏怡科乐环保工程有限公司 广东  肇庆市 2009-06-17

放电等离子烧结技术常见问题

  • 等离子隐身技术谁了解?

    等离子体隐身技术的原理是利用电磁波与等离子体互相作用的特性来实现的,其中等离子体频率起着重要的作用。等离子体频率指等离子体电子的集体振荡频率,频率的大小代表等离子体对电中性破坏反应的快慢,它是等离子体...

  • 低温等离子体的技术开发

    国内外企业利用低温等离子体技术在环保方面开发出了“低温等离子体有机废气净化设备”、“低温等离子体废水净化设备”及“低温等离子体汽车尾气净化技术”。1、低温等离子体在保鲜、杀菌、除臭等方面产品开发,目前...

  • 等离子技术的应用范围有哪些?

    低温等离子体技术应用范围广,气体的流速和浓度对于气态污染物治理技术应用来说是两个非常重要的因素。生物过滤和燃烧技术能应用于较高浓度范围,但却受气体的流速所限。而低温等离子体技术对气体的流速和浓度都有一...

放电等离子烧结技术文献

放电等离子烧结原位制备LaB_6多晶纳米块体阴极材料 放电等离子烧结原位制备LaB_6多晶纳米块体阴极材料

格式:pdf

大小:1.3MB

页数: 6页

评分: 4.7

用氢直流电弧法制备La-LaH2纳米粉末,再采用放电等离子烧结技术,在原位、"无氧"条件下成功制备高纯LaB6多晶纳米块体热阴极材料,并系统研究放电等离子烧结温度、压强对材料物相、结构和性能的影响。结果表明,材料中形成单相的LaB6,纯度达到99.867%,平均晶粒尺寸为120nm,LaB6纳米块体相对密度达到99.2%,维氏硬度达到17.4GPa,抗弯强度高达245.6MPa,已达单晶材料的理论抗弯强度值。

立即下载
TiAl纳米合金的机械活化-放电等离子原位烧结 TiAl纳米合金的机械活化-放电等离子原位烧结

格式:pdf

大小:1.3MB

页数: 5页

评分: 4.7

采用机械活化技术与放电等离子烧结工艺相结合,原位烧结制备出优质TiAl/Al2O3块状纳米材料,该技术极大地提高了制备纳米合金的效率。研究结果表明:机械活化20h后得到晶粒度小于25nm的纳米粉体,放电等离子烧结得到密度为3.73g/cm3的γ+α2双相组织,组成相的晶粒度小于130nm,硬度可达HV550,且分布均匀,具有优良的高温抗氧化性能,氧化速率常数比常规烧结方法优越1~2个数量级。

立即下载

对无机非金属材料进行快速烧结。

温度范围:RT-2000℃,升温速率10-200℃/min,压力范围:2KN-100KN。

微波烧结作为一种材料烧结工艺被誉为“新一代烧结技术”。材料的微波烧结始于20世纪60年代中期,Levinson和Tinga首先提出陶瓷材料的微波烧结,随着微波原理及其与材料相互作用机理研究的不断深入,加上各发达国家对这项技术的大力支持,微波烧结技术已经取得长足的进步。

1

微波烧结的原理

微波烧结原理与传统烧结有着本质区别。传统烧结是工频电流流过负载电阻,电阻把电能转换成热能,通过对流、辐射、传导方式将热量传递到被烧结的材料,然后材料通过自身的热传导由表及里升温,从而达到烧结目的。微波烧结是利用微波具有的特殊波段与材料的基本细微结构耦合而产生热量,材料在电磁场中的介质损耗使其材料整体加热至烧结温度,实现致密化的方法。

2

微波烧结装置的结构

图1 微波烧结装置结构图

一般的微波烧结装置主要由微波源系统,微波传输系统,微波烧结腔和监测控制系统4部分组成。其结构如图1所示:可长时间连续工作的磁控管,它将直流电场中取得的直流能量最大限度地转换成微波能量,储存于谐振腔中,并通过能量耦合器输出到微波传输系统。微波源的工作频率一般为2.45GHz,输出功率连续可调。在磁控管与烧结腔之间一般配有三端口环形器,其作用主要是引导微波反射回来的能量进入水负载,保护微波功率源不受大功率反射波的损坏。微波能量以某种模式通过波导传输到微波烧结腔中,在腔体电场或磁场最强处放置烧结材料,使微波源的反射功率最大限度地减小,从而使材料在此加热点能量利用率最高。监测控制系统包括测温,测反射以及气体的导入导出等。

3

微波烧结的特点

与传统的烧结工艺相比,微波烧结具有如下优点:

降低烧结温度,与传统烧结相比,降温幅度最大可达500℃左右。 高效节能,比传统烧结节能70%~90%。由于微波烧结的时间大大缩短,因此大大提高了能源的利用效率。 安全无污染。微波烧结的快速烧结特点使得在烧结过程中作为烧结气氛的气体的使用量大大降低,这不仅降低了成本,也使烧结过程中废气、废热的排放量得到降低。 提高快速升温条件下材料的性能。使用微波烧结快速升温和致密化可以抑制晶粒组织长大,从而制备纳米粉末、超细或纳米块体材料。 提高致密度,增加晶粒均匀性。微波辐射可提高粒子动能、有效加速粒子扩散。材料烧结过程包括致密化阶段和晶粒生长阶段,致密化速率主要与坯体颗粒间的离子扩散速率有关,晶粒生长速率则主要依赖于晶界扩散速率。所以微波烧结有助于提高材料致密度,增加晶粒均匀性。

但微波烧结也体现出了传统烧结不曾有的缺点:

加热设备复杂、需特殊设计、成本高;同时,由于不同介质吸收微波的能力及微波耦合不同,出现了微波可吸收材料,半吸收材料,不吸收材料等,选择性加热使得微波透过材料不能烧结,同时出现热斑现象。

4

影响微波烧结效果的因素

影响微波烧结效果的因素主要有:所使用的微波频率,烧结时间与烧结升温速度,材料本身的介电损耗特性等。

使用高的微波频率对烧结过程有两方面的影响:可以改善微波烧结的均匀性,加快烧结过程。提高频率对改善微波加热的均匀性有一定的作用。另一方面,使用的微波频率越高,在单位时间内样品吸收的能量越多,烧结致密化速度越快。 烧结时间和加热速度对烧结体的组织性能有很大的影响。高温快烧和低温慢烧均会造成组织晶粒尺寸不均匀,孔隙尺寸过大等现象。过快的加热速度会在材料内部形成很大的温度梯度,产生的热应力过大会导致材料开裂。 材料本身的特性也对微波烧结有很大的影响。微波烧结是利用材料对微波的吸收转化为材料内部的热量而使材料升温,因而存在材料吸收微波能力的问题。烧结工艺与具体的微波装置、每种材料本身特性有关。对于介电损耗高、介电特性也不随温度发生剧烈变化的陶瓷材料,微波烧结的加热过程比较稳定,加热过程容易控制。但是大多数陶瓷材料存在一个临界温度点,在室温至临界温度点以下介电损耗较低,升温较困难。一旦材料温度高于临界温度,材料的介电损耗急剧增加,升温就变得十分迅速甚至发生局部烧熔现象。

5

微波烧结工艺的应用及工业化

目前已知适合微波工艺的陶瓷材料主要有以下几类,氮/碳化物:TiN、AIN、VN、Si3N4、TiC、SiC、WC、VC、B4C、TiCN、BN;硼化物:TiB2、ZrB2;氧化物:ZrO、TiO2、ZnO、CeO2;介质材料:Al2O3、YO、SiC等。到目前为止,几乎所有的陶瓷材料已经使用微波工艺进行了烧结。但陶瓷材料微波烧结工艺产业化发展远不如研究领域活跃。据报道,到目前为止也仅有Al2O3、ZnO、WC/Co、V2O5等陶瓷材料实现了小规模工业化生产。

材料介质特性数据缺乏和设备的缺乏、昂贵,是阻碍微波烧结技术发展产业化最主要的两大障碍。目前微波烧结产业化的发展主要集中于高温结构陶瓷和传统工艺不易烧结的陶瓷材料。但对于大多数电子陶瓷材料而言,其烧结温度并不高,虽然对于实现微波技术在陶瓷材料的工业化生产目前还有许多困难,但微波烧结工艺所展现的传统烧结工艺无法比的优势,势必成为推动微波烧结技术工业化发展的动力。

声明

1.本文内容由中国粉体网旗下粉享家团队打造,转载请注明出处!

2.请尊重、保护原创文章,谢绝任何其他账号直接复制原创文章!

放电等离子烧结技术相关推荐
  • 相关百科
  • 相关知识
  • 相关专栏