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什么是陶瓷干燥以及陶瓷的干燥方法

  2008/6/21  [访问本页PC版]

    因此,准备加水的混合溶剂,使生坯从高水混合比溶剂向低水混合比溶剂移动,少量连续地进行溶剂置换,分步收缩,能减小收缩应力。

    本发明的一种可取的方法是在溶剂置换时振动部分或全部溶剂。振动溶剂能加速大型厚壁生坯的溶剂置换过程。

    本发明适用于各种陶瓷,如氧化铝、氧化锆、氮化硅、碳化硅和sialon等。本发明用陶瓷成型方法目的在于改善陶瓷生坯内部的粘结可塑性,如果含有水凝胶,则不限定成型方法,如注浆成型、挤压成型和辘轳车成型等均可使用。

    本发明者使用的水凝胶没有特定种类限制,例如,可使用甲基纤维素、羧基纤维素、聚乙烯醇、明胶、淀粉等。凝胶生成成分可以用美国专利no.5028326的水溶性丙烯酰胺和nn-亚甲基双丙烯酰胺的水溶性单体,也可用水硬性氨基甲酸乙酯等的水溶性聚合物。

    含水凝胶的陶瓷生坯应置于对水亲合力好、沸点比水低和表面张力小的溶剂中进行浸渍处理。符合这些条件的溶剂包括乙醇、丙醇和丙酮等有机溶剂。这些溶剂的表面张力和沸点如表1所示。

    最好使用混合两种以上上述有机溶剂或在上述有机溶剂中加水制备的混合溶剂。

    本发明防止干燥裂纹和翘曲等缺陷生成的原理可用图1所示干燥收缩率与时间的关系说明。在溶剂置换时,生坯粒子间毛细管吸附电位δp=σ/r,式中σ为表面张力或界面张力,r为弯液面半径通过水和溶剂之间的界面张力起作用,引起生坯收缩。由于这种毛细管吸附电位比水和空气接触在大气中干燥时小得多,因而收缩比室温放置和加热干燥时小。

    用表面张力小的有机溶剂置换后,在室温放置和加热干燥时生坯粒子间的毛细管吸附电位减小,干燥收缩率降低。

    上述生坯的总收缩率比室温放置等干燥场合的干燥收缩小。因而用表面张力小的有机溶剂置换后,采用适当的干燥方法,能减小在生坯厚度等方向由干燥收缩差引起的应力,从而减少大型厚壁生坯中的裂纹和翘曲等缺陷。

    在纯有机溶剂浸渍生坯前,用加水的上述有机溶剂进行分级熔剂置换能进一步减小毛细管吸附电位。如果按照从高水混合比至低水混合比顺序分级进行溶剂置换,干燥收缩率比一次置换时小。因而能进一步减小生坯厚度等方向干燥收缩差引起的应力,防止裂纹和翘曲等缺陷的产生。

    多级溶剂处理以2级或3级为宜。虽然更多的分级有利于防止缺陷,但处理时间长。

    在溶剂处理过程中振动部分或全部溶剂能缩短溶剂置换需要的时间。作为搅拌方法,可在溶剂槽中安装超声波振动器,也可搅拌溶剂本身或通过鼓泡搅拌。溶剂置换后在大气中或减压下于室温或加热条件下干燥。

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