Το καρβίδιο πυριτίου πυροσυσσωμάτωσης αποκαλείται ενεργοποιημένη πυροσυσσωμάτωση ή ενισχυμένη πυροσυσσωμάτωση όταν χρησιμοποιείται και είναι πιο αυστηρή στη λειτουργία. Σε κάποιο βαθμό, η πυροσυσσωμάτωση ενεργοποίησης και η ενισχυτική πυροσυσσωμάτωση είναι διαφορετικές και η πυροσυσσωμάτωση ενεργοποίησης σημαίνει ότι η ενέργεια ενεργοποίησης της πυροσυσσωμάτωσης μπορεί να μειωθεί. Μία μέθοδος πυροσυσσωμάτωσης κατά την οποία η πυροσυσσωμάτωση του συστήματος μπορεί να διεξαχθεί σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία σε σχετικά υψηλή ταχύτητα και βελτιώνεται η απόδοση του συντετηγμένου σώματος. Η ενισχυμένη πυροσυσσωμάτωση αναφέρεται σε όλες τις διεργασίες πυροσυσσωμάτωσης που αυξάνουν την ταχύτητα πυροσυσσωμάτωσης ή ενισχύουν τις ιδιότητες του φρυγμένου σώματος (με κράμα ή αναστολή της ανάπτυξης κόκκων).
Κύρια χαρακτηριστικά του καρβιδίου πυριτίου αντιδράσεως-πυροσυσσωμάτωσης
(1) Βελτιώστε την ποιότητα του προϊόντος, το προϊόν που καίγεται δεν συρρικνώνεται και το μέγεθος δεν αλλάζει.
(2) Η ταχύτητα αντίδρασης είναι γρήγορη και οι διαδικασίες μεταφοράς μάζας και μεταφοράς θερμότητας διεξάγονται καθ 'όλη τη διάρκεια της διεργασίας πυροσυσσωμάτωσης.
Η διεργασία της διεργασίας πυροσυσσωμάτωσης της αντίδρασης είναι: αρχικά η ανάμιξη της σκόνης α-SiC και της σκόνης γραφίτη σε αναλογία, και το σχηματισμό του πορώδους σώματος με ξηρή πίεση, εξώθηση ή επένδυση. Σε επαφή με το υγρό Si σε υψηλή θερμοκρασία, το C στο πράσινο σώμα αντιδρά με το διηθημένο Si για να σχηματίσει β-SiC και συνδυάζεται με α-SiC και η περίσσεια Si γεμίζεται στους πόρους, επιτυγχάνοντας έτσι ένα μη πορώδες πυκνό αντιδραστήριο φρυγμένο σώμα. Το συντηγμένο με αντίδραση SiC περιέχει συνήθως 8% ελεύθερου Si. Επομένως, για να εξασφαλιστεί η πλήρης διείσδυση του Si, το πράσινο σώμα θα πρέπει να έχει επαρκές πορώδες. Η κατάλληλη πυκνότητα όγκου γενικά επιτυγχάνεται ρυθμίζοντας την περιεκτικότητα α-SiC και C στο αρχικό μίγμα, την ταξινόμηση μεγέθους σωματιδίων του α-SiC, το σχήμα και το μέγεθος του C και την πίεση χυτεύσεως.
Τα κεραμικά SiC που υιοθετούν τη σύντηξη χωρίς πίεση, την θερμοπλαστική πυροσυσσωμάτωση, την θερμοσυσσωμάτωση με θερμή ισοστατική πίεση και την πυροσυσσωμάτωση αντίδρασης έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης. Για την πυκνότητα της πυροσυσσωμάτωσης και την αντοχή σε κάμψη, υπάρχουν σχετικά πολλά θερμικά συμπιεσμένα και θερμά ισοστατικά συμπιεσμένα κεραμικά SiC και το συντηγμένο με αντίδραση SiC είναι σχετικά χαμηλό. Από την άλλη πλευρά, οι μηχανικές ιδιότητες των κεραμικών SiC ποικίλλουν με τα πρόσθετα πυροσυσσωμάτωσης. Η πυροσυσσωμάτωση υπό πίεση, η θερμή πυροσυσσωμάτωση και η πυροσυσσωμάτωση της αντίδρασης των κεραμικών SiC έχουν καλή αντοχή σε ισχυρά οξέα και αλκάλια, αλλά τα κεραμικά SiC με πυροσυσσωματωμένη αντίδραση έχουν κακή αντοχή στη διάβρωση σε υπεροξέα όπως το HF. Όσον αφορά την αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 900 ° C, βελτιώνεται η αντοχή όλων σχεδόν των κεραμικών SiC. όταν η θερμοκρασία υπερβαίνει τους 1400 ° C, η αντοχή σε κάμψη των φερωμένων με αντιδράσεις κεραμικών SiC πέφτει απότομα. (Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το πυροσυσσωματωμένο σώμα περιέχει μια ορισμένη ποσότητα ελεύθερου Si και όταν η δύναμη κάμψης υπερβαίνει μια ορισμένη θερμοκρασία, η δύναμη κάμψης πέφτει απότομα.) Για τα κεραμικά SiC χωρίς πυροσυσσωμάτωση υπό πίεση και θερμή ισοστατική πίεση, η αντίσταση στη θερμοκρασία επηρεάζεται κυρίως από τον τύπο των προσθέτων. επιρροές.
www.hshightec.com


