自凝固铸造氧化物陶瓷坯体
塑性近翻倍
通过甘油和聚乙二醇塑化剂调控颗粒间相互作用,显著提升自凝固铸造氧化物陶瓷坯体的塑性,降低大尺寸陶瓷加工开裂风险。
Juanjuan, Wang · 赵瑾 · Junyan, Mao · Liu, Wenlong · Ji, Haohao · 张键 · 王士维
Journal of Advanced Ceramics 2024
具体参数
- 弯曲应力-应变曲线峰宽
- {'zh': '2', 'en': '2'}
- 冲击韧性提升幅度
- {'zh': '71', 'en': '71'} %
- 冲击韧性提升幅度
- {'zh': '34', 'en': '34'} %
- 冲击韧性提升幅度
- {'zh': '41', 'en': '41'} %
技术优势
开裂风险大降
添加塑化剂后,钻孔测试中孔周几乎无裂纹,可直接进行机加工。
塑性近翻倍
弯曲应力-应变曲线的峰宽提高至无塑化剂时的近两倍,表明变形能力显著增强。
纳米颗粒增效
当粒径从亚微米降至50 nm,冲击韧性提升幅度分别约为71%、34%、41%,细颗粒更有效。
应用场景
- 大尺寸陶瓷部件加工:高塑性坯体可直接机加工,避免大尺寸件开裂报废。
- 陶瓷增材制造:塑化坯体可适应增材制造中逐层沉积和后续精加工,减少层间开裂。
- 生物陶瓷植入体:高塑性有助于成形复杂多孔植入体结构,并减少加工缺陷。