在氧化锆陶瓷加工过程中,精密氧化锆陶瓷原料含量能接近,由于非常高的精密度造就了精密氧化锆拥有接近两千摄氏度烧结温度,一般在生产过程中,会将其高温熔融玻璃代替铂坩埚。其透光性非常高,而且能够抵御碱性金属的腐蚀,由于有这样的优势,被应用在制作钠灯领域。除此之外,在电子加工生产领域,一般用作制作电路板或者用于生产高频绝缘材料。
采用陶瓷膜材料的表面修饰技术,制备大尺寸无缺陷的陶瓷膜材料:陶瓷膜材料作为一种精密过滤与分离材料,其膜层孔径大小、孔径均匀性、膜层厚度及表面缺陷等对其分离性能有很大的影响。现有的制备技术,包括支撑体技术、膜层的工艺控制技术完整膜的无损在线检测技术等很难达到制备完全无缺陷的膜的技术要求。以上问题也是制约陶瓷膜材料在国内大量推广的一个主要原因。为此,在今后的工作中,应就陶瓷膜材料的表面修饰技术及在线检测技术方面做更深入的研究工作。
研究开发多功能性多孔陶瓷复合材料:现有的多孔陶瓷材料功能单一,尤其用做过滤材料的多孔陶瓷材料,温州5G陶瓷,其过滤机理基本以物理过滤为主,5g陶瓷材料,今后若能采用陶瓷材料复合技术或嫁接技术制备一些多功能性陶瓷材料,如采用纳米功能材料与微孔制备技术结合,5G陶瓷基板,研制开发具和净化功能的微孔陶瓷材料;采用陶瓷一金属复合技术,制备具有选择吸收、催化功能的多孔陶瓷材料;采用无机和有机材料复合技术制备其他一些电传导膜、生物反应膜等,这对扩大多孔陶瓷材料的应用范围有重要意义。
易于烧结粉料的制备方法大致分为通用粉料制备工艺和特殊粉料制备方法,他们的区别主要是制备工艺过程的差异。这里所指的制备工艺过程是母盐的化学组成、母盐的制备条件、煅烧条件、粉碎条件等。
随着粉末颗粒的微细化,粉体的显微结构和性能将会发生很大的变化,尤其是对亚微米一纳米级的粉体来说,它在内部压力、表面活性、熔点等方面都会有意想不到的性能。因此易于烧结的粉料在烧结过程中能加速动力学过程、降结温度和缩短烧结时间。
版权所有©2024 产品网