氧化鋯陶瓷頂梳加工廠家,鈞杰陶瓷專業生產氧化鋁、氧化鈦、氧化鋯、碳化硅特種陶瓷件.公司以高起點、高質量為標準、嚴格的選材和生產工藝的標準化,保證了產品質量的穩定,產品廣泛用于紡織、電子、電器、機械、航空、航天等領域.想進一步了解我們的產品,可以直接來我們公司進行更深一步的了解。在線咨詢鈞杰陶瓷電話:137 1257 4098
在陶瓷材料中,由于部分區域殘余應力的存在,在陶瓷材料內部有一些微裂紋產生。這些產生的微裂紋會降低裂紋區域的彈性模量,在外力作用下微裂紋是以亞臨界狀態裂紋緩慢的擴展,可以分擔主裂紋尖端的應變能,提高了由裂紋擴展面積增加產生的總表面能和主裂紋繼續向前擴展需要的能量,可以很好的抑制了裂紋進一步擴展,進而提高了材料的斷裂韌性。四方相轉變為單斜相時體積膨脹導致的微裂紋,能在裂紋擴展過程中吸收能量,起到提高斷裂韌性的作用。圖為微裂紋增韌示意圖。
含有氧化鋯材料的馬氏體相變誘發微裂紋,有三種途徑:
(1)單斜相的氧化鋯在較高的燒結溫度下為四方相,冷卻過程中發生四方相-單斜相的馬氏體相變,在顆粒周圍產生微裂紋;
(2)四方相氧化鋯晶粒由于燒結溫度過高而造成晶粒尺寸r大于臨界相變尺寸r,在冷卻過程中自發相變為單斜相氧化鋯,產生微裂紋;
(3)四方相氧化鋯在應力條件下,相變成單斜相氧化鋯。氧化鋯陶瓷頂梳加工廠家
2.3裂紋的彎曲和偏轉增韌(彌散增韌機理)
此種增韌方式的機理為:在裂紋的擴展路徑上,放置一些障礙,阻礙裂紋的運動,使裂紋擴展時須改變方向。這些障礙可以是第二相粒子,也可以是第二相產生的應力集中或殘余應力等。當裂紋擴展受到阻礙,此時裂紋有可能會發生彎曲,試圖繞開障礙物繼續擴展;裂紋也可能會發生分叉偏轉,完全避開障礙繼續擴展。由于裂紋的彎曲作用,對提高材料的韌性起重要作用。
裂紋偏轉、彎曲增韌機理是一種與溫度無關的增韌效果,但是當殘余應力是由于內部成分熱失配產生,這時裂紋偏轉、彎曲增韌與溫度有關系。圖為裂紋的彎曲和偏轉增韌示意圖。
表面強化是增韌陶瓷材料產生斷裂往往是表面受到拉應力超過斷裂應力開始產生。表面t-ZrO2陶瓷顆粒受到的約束較少,顆粒容易從t-ZrO2轉變為m-ZrO2,但是在基體內部的t-ZrO2受到不同方向的壓力作用仍然能保持亞穩定狀態。造成材料表面的m-ZrO2比材料基體內部m-ZrO2的多,而相變產生的體積效應在材料表面積累形成殘余壓應力,可以抵消外加的部分拉應力,從而起到表面強化增韌。氧化鋯陶瓷頂梳加工廠家在線咨詢鈞杰陶瓷電話:137 1257 4098