Cases
【用戶成果】可視化燒結(jié)技術(shù):精準(zhǔn)測定Ca?Ta?O?與Mg?Ta?O?陶瓷致密化溫度窗口


DOI:10.1016/j.ceramint.2022.04.331
昆明理工大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院馮晶教授團(tuán)隊在《Ceramics International》上發(fā)表了題為“Sintering, thermal expansion, and thermal transport properties of A?Ta?O??(A= Ca, Mg) tantalates”的論文。本系統(tǒng)研究了兩種新型鉭酸鹽陶瓷?Ca?Ta?O??和?Mg?Ta?O?,作為新型熱障涂層(TBCs)候選材料的可行性,重點關(guān)注其燒結(jié)行為、熱膨脹性能、熱傳輸性能及相穩(wěn)定性。
熱障涂層(TBCs)是航空發(fā)動機和燃?xì)廨啓C高溫部件的重要保護(hù)材料,其通過降低熱傳導(dǎo)來提高燃油效率。目前廣泛應(yīng)用的是氧化釔穩(wěn)定氧化鋯(YSZ),但其使用溫度被限制在1200°C以下,主要原因是高溫下會發(fā)生相變導(dǎo)致性能退化。為突破這一溫度限制,研究者們發(fā)現(xiàn)了稀土鉭酸鹽(RETaO?)這類具有鐵彈性相變帶來的高韌性、最高工作溫度可達(dá)1600°C、熱導(dǎo)率低至約1.15 W·m?1·K?1、熱膨脹系數(shù)高達(dá)約11.0×10?? K?1等優(yōu)異性能的新型熱障涂層材料,但稀土元素資源有限、價格昂貴成為其應(yīng)用瓶頸。因此,為了克服稀土元素的稀缺性和高成本問題,本研究嘗試用低成本的CaO和MgO替代稀土氧化物,制備新型A?Ta?O?鉭酸鹽陶瓷,并系統(tǒng)研究其致密化燒結(jié)、熱膨脹性能、相穩(wěn)定性和熱傳輸性能,以評估其作為新型熱障涂層材料的潛力。
1)原料:AO(A=Ca, Mg)+Ta?O??(純度≥99.9%)
2)球磨混合(300 rpm, 10h)→干燥→壓制圓片
天津中環(huán)電爐可視化高溫形變分析儀TA-Z16A助力樣品致密化燒結(jié)行為:
隨著溫度的升高(1200–1300°C),體積收縮率保持不變,并且在該溫度范圍內(nèi)具有最高的相對密度。
◆Ca?Ta?O?:最佳燒結(jié)溫度為1200–1300°C,相對密度達(dá) 97.8%
◆Mg?Ta?O?:最佳燒結(jié)溫度為1240–1300°C,相對密度高達(dá)?99.8%
◆超過1300°C后,體積收縮率下降,相對密度降低(可能出現(xiàn)過燒或孔隙增加)?
3)SPS等離子燒結(jié):1300℃,120MPa,10min


性能指標(biāo)匯總

鉭酸鹽陶瓷作為新型熱障涂層(TBCs)候選材料,具有以下核心結(jié)論:
1)?致密化燒結(jié)性能優(yōu)異:通過光學(xué)接觸角測試儀測定了體積收縮率和相對密度隨溫度的變化,確定了最佳的致密化燒結(jié)溫度。所制備的Ca?Ta?O?和Mg?Ta?O?陶瓷相對密度分別高達(dá)97.8%和99.8%。
2)?力學(xué)性能滿足熱障涂層要求:兩種材料均具有較高的硬度、合適的楊氏模量和相對較高的斷裂韌性,其力學(xué)性能主要由原子間的鍵合強度控制,符合氧化物熱障涂層的基本要求。
3)?高熱膨脹系數(shù)與低熱導(dǎo)率:在1200°C時,Ca?Ta?O?和Mg?Ta?O?的熱膨脹系數(shù)分別達(dá)到11.4×10?? K?1和11.8×10?? K?1;在900°C時,其熱導(dǎo)率分別為1.93 W·m?1·K?1和1.78 W·m?1·K?1。這些優(yōu)異的熱物理性能主要源于強烈的非簡諧晶格振動。
4)?優(yōu)異的相穩(wěn)定性:兩種材料在1300°C以上仍能保持穩(wěn)定的晶體結(jié)構(gòu),無明顯相變發(fā)生,表明它們可在超過1300°C的高溫環(huán)境下長期使用。
可視化高溫形變分析儀,光學(xué)非接觸法測量材料燒結(jié)過程膨脹收縮。材料在變溫過程中形狀、尺寸及物態(tài)變化在線實時觀測,并通過智能化數(shù)據(jù)采集與圖像處理系統(tǒng)給出直觀、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)及圖形報告,產(chǎn)品性能與國際同類產(chǎn)品相當(dāng),處于國內(nèi)領(lǐng)先水平??梢暬邷匦巫兎治鰞x用于材料研發(fā)與制造,有助于精確制定材料燒結(jié)工藝或熱處理工藝,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。
主要功能
◆?高溫測試:最高使用溫度1600℃/2000℃
◆ 實時動態(tài)測量燒結(jié)過程中收縮形變:非接觸測量和記錄樣品燒結(jié)過程中高度、寬度和面積隨溫度變化曲線
◆ 判斷各特征溫度:燒結(jié)點、軟化點、球化、半球化、熔點

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