2013年2月28日
从北卡州立大学的研究人员已经开发出一种技术来创建高密度陶瓷材料,需要温度远低于当前的技术,需要不到一秒,而不是时间。欧洲杯足球竞彩
陶瓷中使用各种技术,包括防弹衣,燃料电池,火花塞,核燃料棒和超导体。
问题是一个过程被称为“烧结”,当陶瓷粉末(如氧化锆)被压缩成所需的形状和高温加热,直到粉末粒子聚在一起形成一个坚实的,但稍微多孔材料。欧洲杯猜球平台但是新的研究从杰纳博士,约翰·c·范杰出的椅子的材料科学与工程教授数控状态,可能会彻底改变烧结过程。欧洲杯足球竞彩欧洲杯线上买球
纳的新技术,selective-melt烧结,允许yttria-stabilized烧结氧化锆在800摄氏度(C),而不是传统的1450 C。此外,使用selective-melt烧结技术,可以烧结氧化锆在不到一秒的800 C,并创建一个材料没有孔隙度。相比之下,传统的烧结技术需要四到五个小时在1450 C。
“这种技术允许您实现的理论密度,这意味着它可以消除所有的材料中孔隙度,”纳说。“这增加陶瓷的强度,同时也提高了光学、磁性和其他属性”。
纳的方法的关键是电场的应用,大约在100伏特/厘米,材料。这个领域时,它会创建细微变化材料的晶界”——从不同的晶体在材料原子。即场了晶界的“缺陷”。这些缺陷包括空缺(失踪的原子)它可以携带的指控。带负电荷的缺陷并绘制当前从电场区域——提高了温度沿晶界。
升高温度沿晶界意味着材料可在更低的烧结温度,烧结因为是通过有选择地晶界融合晶体融化在一起。
通常你会申请足够的热量来提高质量的所有材料熔点,即使你只需要融化晶界。“预热”晶界与电场是允许Narayan降低烧结温度1450 C - 800 C和烧结材料要快得多。
邀请的观点文章中描述的工作,“新field-assisted处理机制和flash烧结的材料,“网上发表在Scripta Materialia。欧洲杯足球竞彩Narayan是唯一作者。
来源:http://www.ncsu.edu/