info@gtglowplug.com    +8615381500007
Cont

Jakieś pytania?

+8615381500007

Apr 04, 2021

Stabilność elementu grzejnego z azotku krzemu

Element grzejny z azotku krzemu jest ważnym rodzajem wysokotemperaturowej ceramiki konstrukcyjnej. Charakteryzuje się niskim współczynnikiem rozszerzalności cieplnej, wysoką twardością, wysokim modułem sprężystości, wydajnością termiczną, stabilnością chemiczną i dobrymi właściwościami krawędzi. Ponadto jest również odporny na utlenianie i korozję. Zalety sprawiają, że ma perspektywy zastosowania. Czysty azotek krzemu nie pochłania energii mikrofalowej w temperaturze pokojowej. Jest to substancja prawie przezroczysta dla mikrofal, a ogrzewanie opiera się na własnych stratach dielektrycznych. Kluczem do spiekania jest równomierne nagrzanie próbki do temperatury spiekania. Straty dielektryczne ceramiki z azotku krzemu są nie tylko bardzo małe, ale także niewiele zmieniają się wraz z temperaturą, a ich przewodność cieplna nie jest dobra. Podczas ogrzewania prawdopodobnie nie wystąpią pęknięcia i wyładowania łukowe lub miejscowe przegrzanie próbki.


Użyj wysokiej czystości proszku α-Si3N4 jako surowców, Al2O3, Y2O3 jako środków spiekających, dodaj ilość 1, użyj alkoholu jako medium po wymieszaniu, młyn kulowy z kulą Al2O3 przez 24h, wysusz i rozprowadź, wstępnie dociśnij proszek pod ciśnieniem 30MPa a następnie użyć 200MPa Press izostatycznie, aby uformować próbkę 24×12 (mm). Użyj kuchenki mikrofalowej 2,45 GHz, 6 kW, szybkość ogrzewania 25 ℃ / min; konwencjonalne spiekanie przyjmuje spiekanie bezciśnieniowe w piecu grafitowym, system wypalania jest taki sam jak spiekanie mikrofalowe, a wszystkie są wypalane w atmosferze azotu.


Ponieważ utrata γ-Si3N4 w mikrofalach jest bardzo mała w niskich temperaturach, SiC jest potrzebny jako element grzejny, który pochłania mikrofale w niskich temperaturach. Gdy temperatura próbki przekroczy temperaturę krytyczną 1390°C, pochłonie ona mikrofale, aby wytworzyć ciepło. Wyniki pokazują, że mikrofale mogą przekształcać fazę α w fazę β α-Si3N4 z prędkością i gęstością. Porównując skaningowe mikrografy elektronowe próbek spiekanych mikrofalowo i konwencjonalnych w temperaturze 1750°C, przy tej samej formule i tym samym systemie spiekania, w matrycy materiału spiekanego mikrofalowo znajdują się większe wydłużone cząstki, a stosunek i wielkość cząstek wydłużone cząstki są oba. Ponadto, konwencjonalna spiekana próbka nie ma tak igłowej próbki β-Si3N4, nawet jeśli jest przechowywana w temperaturze 1725°C podczas spiekania mikrofalowego, podczas gdy konwencjonalna spiekana w 1800°C nie może uzyskać tak dużej liczby igiełkowatych próbek β-Si3N4.



Wyślij zapytanie