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碳热还原法制备非氧化物陶瓷的现状与发展
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在B-Si-C-N-Al-Ti系统中,形成一系列二元化合物(主要为碳化物和氮化物),它们主要呈共价化学键形式,具有高强度、高硬度、高熔点、高弹性模数、耐高温、耐磨损、耐腐蚀、良好的导电和导热性能、线膨胀温度系数低等优点, 已成功广泛地应用在各技术领域,如:制作强腐蚀作用下使用的部件、切削工具、电子和电工制品、以及高温下使用的结构制品等。 众所周知,难熔化合物粉体是制备非氧化物陶瓷的基础,它的性能是决定非氧化物陶瓷结构特点和性能的重要因素之一;而难熔化合物的性能又取决于初始原料、合成方法和条件。由于非氧化物陶瓷的烧结温度高,并要求在非氧化气氛下烧结,因此困难较多;同时,高的成本也是制约其发展的瓶颈。 非氧化物陶瓷,传统的制备方法是碳热还原氧化物法(1)或 金属元素直接碳化或氮化(2), aMO(s) + bC(s) = cMC(s) + dCO(g) aMO(s) + bC(s) + cN2(g) = dMxNy(s) + eCO(g) (1) aM(s) + bC(s) = cMxCy(s) aM + bN2 = cMxNy (2) 目前应用较多的有金属热还原氧化物法[7-9](包括铝热、镁热或硅热等)、气相合成法、等离子化学合成法和自蔓延高温合成法等。其中,碳热还原法由于原料来源广泛,工艺设备简单,成本相对低廉而成为非氧化物陶瓷工业化生产的主要方法。 |
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