材料合成与制备乔英杰编武科大整理版

情报理论与实践
固相烧结的主要传质方式是:蒸发-凝聚、扩散传质、粘滞流动与塑性流动、溶解和沉淀。
液相烧结的主要传质方式是:流动传质,溶解-沉淀传质气缸耗气量计算
6.烧结推动力是什么? 它可凭哪些方式推动物质的迁移?
烧结的推动力:从广义上讲是化学位移梯度,具体的是系统的表面能;
主要以流动传质,扩散传质,气相传质,溶解- 沉淀方式推动物质迁移。
7.影响热压烧结的因素
烧结温度和保温时间、压力和物料粒度是三个直接影响热压烧结的因素。因为随着温度升高,物料蒸汽压增高,扩散系数增大,黏度降低,从而促进了蒸发-凝聚,离子和空位扩散以及颗粒重排和粘性塑性流动过程,使烧结加速。
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延长烧结时间一般都会不同程度地促进烧结
减小物料颗粒度则总表面能增大因而会有效加速烧结。
8.如何确定材料的最高烧结温度
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(1)可在其相图中到有关的数值作为参考;
磁力矩(2)主要依靠综合热分析等具体实验数据来决定。
五、等离子体烧结离岸流
等离子体:等离子体是宇宙中物质存在的一种状态,是除固、液、气三态外物质的第四种状态。所谓等离子体就是指电离程度较高、电离电荷相反、数量相等的气体,通常是由电子、离子、原子或自由基等粒子组成的集合体。
热等离子体:电子温度和气体温度几乎相等,即处于热力学平衡状态。
冷等离子体:在低压下产生,压力小于1.33×104Pa时,气体被撞击的几率减少,气体吸收电子的能量减少,造成电子温度和气体温度分离,电子温度比较高(104K)而气体的温度相对比较低(102~103K),即电子与气体处于非平衡状态。
放电等离子烧结:该技术是通过将特殊电源控制装置发生的ON-OFF直流脉冲电压加到粉体试料上,除了能利用通常放电加工所引起的烧结促进作用(放电冲击压力和焦耳加热)外,还有效利用脉冲放电初期粉体间产生的火花放电现象(瞬间产生高温等离子体)所引起的烧结促进作用通过瞬时高温场实现致密化的快速烧结技术。
梯度功能材料:是一种组成在某个方向上梯度分布的复合材料,各层的烧结温度不同,利用传统的烧结方法难以一次烧成。利用CVD ,PVD等方法制备梯度材料,成本很高,也很难实现工业化生产。通过SPS技术可以很好地克服这一难点。
1. 等离子体与普通气体之间的区别(等离子体的特征)
首先,气体通常是不导电的,等离子体则是一种导电流体而又在整体上保持电中性。其二,组成粒子间的作用力不同,气体分子间不存在静电磁力,而等离子体中的带电粒子之间存在库仑力,并由此导致带电粒子的种种特有的集体运动。第三,作为一个带电粒子系,等离子体的运动行为明显地会收到电磁场影响和约束。
2. SPS技术原理及主要特点
SPS过程除具有热压烧结的焦耳热和加压造成的塑性变形促进烧结过程外,还在粉末颗粒间产生直流脉冲电压,并有效利用了粉体颗粒间放电产生的自发热作用,因而产生了一些SPS过程特有的现象。SPS过程可以看作是颗粒间放电、导电加热和加压综合作用的结果
特点:烧结能够均匀化;烧结的快速化;粉末得以净化、活化;蒸发-凝固快速传递是SPS过程的另一个重要特点。
3. SPS技术的应用范围

本文发布于:2024-09-23 14:27:37,感谢您对本站的认可!

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