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粉末冶金,在SPS制备功能材料的研究中,对热电材料的研究较多。热电材料的成分梯度化氏提高热点效率的有效途径之一。例如,成分梯度的βFeSi2就是一种比较有前途的热电材料,可用于200~900℃之间进行热电转换。βFeSi2没有毒性,在空气中有很好的抗氧化性,并且有较高的电导率和热电功率。热点材料的品质因数越高(Z=α2/kρ,其中Z是品质因数,α为Seebeck系数,k为热导系数,ρ为材料的电阻率),贵州新材料粉末冶金技术,其热电转换效率也越高。试验表明,采用SPS制备的成分梯度的βFeSix(Si含量可变),比βFeSi2的热电性能大为提高。这方面的例子还有Cu/Al2O3/Cu,MgFeSi2,贵州新材料粉末冶金技术,贵州新材料粉末冶金技术,βZn4Sb3,钨硅化物等。用于热电制冷的传统半导体材料不仅强度和耐久性差。 粉末冶金是什么?有什么用途?贵州新材料粉末冶金技术
粉末冶金现用于热电致冷的半导体材料的主要成分是Bi,Sb,Te和Se,高的Z值为×10/K,而用SPS制备的热电半导体的Z值已达到~×10/K,几乎等于单晶半导体的性能。铁电材料用SPS烧结铁电陶瓷PbTiO3时,在900~1000℃下烧结1~3min,烧结后平均颗粒尺寸<1μm,相对密度超过98%。粉末冶金由于陶瓷中孔洞较少,因此在101~106HZ之间介电常数基本不随频率而变化。用SPS制备铁电材料Bi4Ti3O12陶瓷时,在烧结体晶粒伸长和粗化的同时,陶瓷迅速致密化。用SPS容易得到晶粒取向度好的试样。可观察到晶粒择优取向的陶瓷的电性能有强烈的各向异性。粉末冶金用SPS制备铁电Li置换IIVI半导体ZnO陶瓷,使铁电相变温度Tc提高到470K。贵州新材料粉末冶金技术如何挑选适应领域的粉末冶金?
粉末冶金利用SPS可制备大尺寸的FGM,SPS制备的尺寸较大的FGM体系是ZrO2(3Y)/不锈钢圆盘,尺寸已达到100mm×17mm。用普通烧结和热压WC粉末时必须加入添加剂,而SPS使烧结纯WC成为可能。用SPS制备的WC/Mo梯度材料的维氏硬度(HV)和断裂韧度分别达到了24Gpa和6Mpa·m1/2,大减轻由于WC和Mo的热膨胀不匹配而导致热应力引起的开裂。热电材料由于热点转换的高可靠性、无污染等特点,近热电转换器引起了人们的极大兴趣,并研究了许多热电转换材料。
粉末冶金此外还可使用3D打印技术进行胚块的制作。坯块的烧结。粉末冶金烧结是粉末冶金工艺中的关键性工序。成型后的压坯通过烧结使其得到所要求的终物理机械性能。粉末冶金烧结又分为单元系烧结和多元系烧结。对于单元系和多元系的固相烧结,烧结温度比所用的金属及合金的熔点低;对于多元系的液相烧结,烧结温度一般比其中难熔成分的熔点低,而高于易熔成分的熔点。除普通烧结外,还有松装烧结、熔浸法、热压法等特殊的烧结工艺。产品的后序处理。 粉末冶金制品安装要注意的问题有哪些?
粉末冶金它取决于制粉方法,如电解法制得的粉末,颗粒呈树枝状;还原法制得的铁粉颗粒呈海绵片状;气体雾化法制得的基本上是球状粉。此外,有些粉末呈卵状、盘状、针状、洋葱头状等。粉末颗粒的形状会影响到粉末的流动性和松装密度,由于颗粒间机械啮合,不规则粉的压坯强度也大,特别是树枝状粉其压制坯强度大。但对于多孔材料,采用球状粉好。力学特性粉末的力学性能即粉末的工艺性能,它是粉末冶金成形工艺中的重要工艺参数。粉末的松装密度是压制时用容积法称量的依据;粉末的流动性决定着粉末对压模的充填速度和压机的生产能力。粉末冶金价格行情走势!河南粉末冶金产品
粉末冶金都有哪些样式?贵州新材料粉末冶金技术
粉末冶金以前用快速凝固法制备的软磁合金薄带,虽已达到几十纳米的细小晶粒组织,但是不能制备成合金块体,应用受到限制。而采用SPS制备的块体磁性合金的磁性能已达到非晶和纳米晶组织带材的软磁性能。粉末冶金纳米材料致密纳米材料的制备越来越受到重视。粉末冶金利用传统的热压烧结和热等静压烧结等方法来制备纳米材料时,很难保证能同时达到纳米尺寸的晶粒和完全致密的要求。粉末冶金利用SPS技术,由于加热速度快,烧结时间短,可明显抑制晶粒粗化。例如:用平均粒度为5μm的TiN粉经SPS烧结(1963K,196~382MPa,烧结5min)。贵州新材料粉末冶金技术
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