氮化鈦-氧化鋁納米復合材料的制備與表征(TiN-Al2O3)
Al2O3是陶瓷材料之一,但是它本身并不具有導電性,在Al2O3基體中引入TiN顆粒不僅能夠提高其強度、韌性和耐磨性能,而且能夠提高其導電性能,
納米TiN-Alz0j復合材料的研究較少,采用流化床以a-Al2O3、TiCl4、NH3為原料,制得了納米 TiN-Al2O3復合材料,所得復合材料具有較高的導電性能,但用此法得到的復合粉體燒結性能較差。
將納米TiN和α -Al2O3兩種粉體按一定比例裝入聚乙烯塑料瓶中,粉體重量與磨球重量比為100:350,以無水乙醇為球磨介質,用Si3N4球,球磨混合24小時,然后,烘干、研磨、過200目篩,在不同溫度下,在High-Mutli-10000多功能爐中進行熱壓燒結,燒結壓力為 30MPa,燒結保溫時間為60 min,制得納米TiN-AI2O3復合材料。
復合材料的致密化和微結構
圖1為20 vo1% TiN-Al2O3復合粉體的燒結曲線。
圖1 20 vo1% TiN-Al2O3納米復合粉體的燒結相對密度與燒結溫度的關系
圖2(a)是15 vo1%TiN-Al2O3納米復合材料拋光面的SEM 照片,黑色顆粒為Al2O3,白色顆粒是 TiN,從圖中可以看到,白色的 TiN顆粒大者有500-600nm,小者則小于100 nm,大顆粒相對較多。圖2(b)是15 vo1%TiN-Al2O3納米復合材料斷裂面的SEM 照片,照片顯示復合材料的斷裂模式,主要是沿晶斷裂。
圖2 15 vo1% TiN-Al2O3納米復合材料的SEM 照片(a)拋光面;(b)斷裂面
由以上實驗結果,可得到如下結論:
1.納米TiN-Al2O3復合粉體具有良好的燒結性能,在1450℃以上可實現致密燒結。納米 TiN顆粒的加入,并未明顯降低Al2O3的燒結性能。
2.納米TiN顆粒的加入,可使復合材料的彎曲強度提高86.4%、斷裂韌性提高50%。
3.納米TiN顆粒比微米 TiN顆粒能提高復合材料的導電性能。
4.納米TiN顆粒的加入對Al2O3基體的硬度無明顯影響。
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