







从用途来说,氮化硅微粉的主要用途是氮化硅陶瓷或其他陶瓷以及耐火材料的原料;氮化硅磨粉粉的主要用途是切割或磨料。近年来,发展了一种新的烧结方法,就是在氮化硅中加入0.36%的硼和0.25%以上的氮,长沙回收耐火砖,在2100℃温度下用普通烧结办法使氮化硅烧结到理论密度的96%。这种耐火材料在较低温度时的导热性比氮化硅含量相同的氮化硅粘土质的要高些,但是随着温度的升高,该差有所降低,并且于6OO摄氏度或更高的温度时,氮化硅粘土质耐火材料(含10~20%粘土)的导热系数与以氮化硅为结合剂的氮化硅质耐火材料的相等。同时,低气孔率的以二氧化硅为结合剂的氮化硅质制品的导热性可能比以氮化硅为结合剂的制品要高些。
氮化硅的制法有以下几种: 在1300~1400℃时将粉状硅与氮气反应; 在1500℃时将纯硅与氨作用;
在含少量氢气的氮气中灼烧二氧化硅和碳的混合物;将SiCl4的氨解产物Si(NH2)4完全热分解。氮化硅可用作催化剂载体、耐高温材料、涂层和磨料等。
氮化硅陶瓷具有高强度、耐高温的特点,在陶瓷材料中其综合力学性能好,耐热震性能、化性能、耐磨损性能、耐蚀性能好,是热机部件用陶瓷的候选材料。在机械工业,大量回收耐火砖价格,氮化硅陶瓷用作轴承滚珠、滚柱、滚球座圈、工模具、新型具、泵柱塞、心轴 密封材料等。
高导热氮化硅陶瓷材料的研究进展
原料粉体的影响
原料粉体是影响陶瓷物理、力学性能的关键因素,特别是对于高导热氮化硅陶瓷,常期回收耐火砖价格,原料粉体的纯度、粒度、物相会对氮化硅的热导率、力学性能产生重要影响。由于氮化硅的传热机制为声子传热,当晶格完整无缺陷时,声子的平均自由程越大,热导率越高,而晶格中的氧往往伴随着空位、位错等结构缺陷,显着地降低了声子的平均自由程,导致热导率降低。
因此降低晶格氧含量是提高氮化硅热导率的关键,而控制原料粉体中的氧含量则是降低晶格氧含量的有效手段。在高导热氮化硅陶瓷的制备过程中,初始原料粉体分为硅粉体系和氮化硅粉体系。其中,以硅粉作为原料粉体的优势是硅粉纯度高,往往达到99.99%以上,粉体颗粒表面氧含量极低,这是氮化硅原料粉很难达到的。
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