觀測即優化:利用熱收縮實時(shí)反饋調控陶瓷燒結進程

上海矽酸鹽(yán)研究所王士維教授課題組團隊在《Journal of Advanced Ceramics》上發(fā)表了論文。本研究利用改性低分子量聚丙烯酸作為分散劑,通過自發凝固注模技術製備高性能氧化鋁陶瓷。

2025-12-30



DOI10.26599/JAC.2025.9221161

上(shàng)海矽酸鹽研究所王(wáng)士(shì)維教授(shòu)課(kè)題組團隊在Journal of Advanced Ceramics》上發表了題(tí)為Modified low molecular weight polyacrylic acid as a dispersant for spontaneous coagulation casting of alumina ceramics”的論文。本研(yán)究利用(yòng)改性低分子量聚丙烯酸作為分散劑,通過(guò)自發凝固注模技術製備高性能氧化鋁陶瓷。並借助本公司自主研發的可視化(huà)高溫形變儀(TA-Z16AB-2G),對氧化鋁陶瓷的熱收縮情況進(jìn)行(háng)實時觀察與記錄。


研究背景


    半導體製造和國防領域對大尺(chǐ)寸、複雜形狀的先進陶瓷部件需(xū)求顯著(zhe)增長,要求高可靠、高密度、高性能(néng)且(qiě)成本可控。成型工藝作為關鍵步驟,直接影響生坯的粉末堆積密度與微觀結構均勻性,也(yě)為研究陶瓷最終性能與燒結行(háng)為提供理(lǐ)論依據。


研究方法


1、脫脂:升溫速率1/min升溫至800℃,保2h

2、燒結:空氣氣氛下,1500℃燒結3h。利(lì)用(yòng)高溫變形可視分析儀對氧化鋁坯體的熱收縮率進行了優化


胚體與陶瓷性能(néng)


1、線性收縮:在相同條件下,Ceramic M-PA的線性收縮率(lǜ)(14.2%)略高於 Ceramic Ib(13.9%) Ceramic PA(13.6%)

2、相對密度:1550°C燒結後,Ceramic M-PA 的相對密度最(zuì)高(98.7%),Ceramic Ib 最低(98.1%)。論文將此歸因於 slurry M-PA 漿料粘度更(gèng)低,有利於氣泡排(pái)出和顆(kē)粒均勻排列。

3、M-PA 的引入使製備固含量更高(58 vol%)漿料成為可能,這直接帶來了坯(pī)體密度提升和燒結溫度降低的雙重(chóng)效益,對節能和性能控製具有實際意義。



結論


采用M-PA製備(bèi)的氧(yǎng)化鋁陶瓷具有更優的燒結致密性、更均勻的微觀結構與(yǔ)更佳的力(lì)學性能:

◆ 1550°C燒結後相對密度98.7%,彎曲強度583 MPa

◆ 58 vol%漿料(liào)坯體在1500°C燒結可獲得98.9%相(xiàng)對密度與17.8 GPa硬度

M-PA的使用擴展了SCC技術的適用範圍,為高性能、低燒結溫度氧化鋁陶瓷的製備提(tí)供了(le)新策略。


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可視化高溫形變(biàn)分析儀(yí),光學非接觸法測量(liàng)材料燒(shāo)結過程膨脹收縮。材料在變溫過程中(zhōng)形狀、尺寸及物(wù)態變化在線(xiàn)實時觀測,並通過(guò)智能化數據采集與圖像處理係統給出直觀、準確的數據及圖形報告,產品性能與國際(jì)同類產品相當(dāng),處(chù)於國內領先水平。可視化高溫形變分析儀用於材料(liào)研發與(yǔ)製造,有助於精確製定(dìng)材(cái)料燒結工藝或熱處理(lǐ)工藝,提高產品質量,降低生產成本。

主要功能

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