Керамический материал "викор-1"

 

Использование: высокая прочность, равномерная мелкокристаллическая структура позволяют использовать данный материал в качестве подложек для интегральных схем, износостойких изделий, например керамических нитеводителей, пластин для механической обработки металлических изделий. Сущность изобретения: корундовый керамический материал содержит пятикомпонентную добавку на основе оксидов алюминия и циркония, позволяющую снизить температуру спекания и повысить механическую прочность. 1 табл.

Изобретение относится к области получения вакуумплотных материалов на основе Al2O3. Высокая плотность и прочность позволяет использовать разработанный материал в качестве подложек интегральных схем, керамических окон выводов энергии, износостойких изделий, изоляторов и режущего инструмента.

Известен керамический материал типа "Поликор", который изготавливается на основе технического глинозема с добавками 0,2 - 0,3 мас.% MgO [1]. Эта керамика используется для изготовления подложек микросхем, окон выводов энергии, высокотемпературных изоляторов. Недостатком данной керамики является неравномерная микроструктура по размеру кристаллов, наличие закрытой пористости 2-3%, невысокая механическая прочность, не боле 280 МПа, а также проведение спекания в вакууме при высокой температуре - более 1700oC.

Наиболее близким по техническому решению и достигаемому эффекту является керамический материал 22Х [2], изготавливаемый из технического -глинозема, содержащего 5,6 мас.% добавки системы MnO-SiO2Cr2O3. Спекание производят при 1600-1650oC на воздухе с последующим обжигом в восстановительной среде.

Недостатком данной керамики является многостадийность подготовки керамической шихты, высокая температура обжига и необходимость дополнительной термообработки в восстановительной среде с использованием водорода, что требует специального дорогостоящего оборудования, а также невысокая прочность, не более 420 МПа. Крупнокристаллическая структура (размер кристаллов 10 - 20 мкм) и высокая закрытая пористость (более 5%) не позволяют получать изделия с высокой чистотой поверхности.

Технический результат предлагаемого изобретения - повышение прочности и более равномерная мелкокристалическая структура.

Для достижения технического результата предлагается керамический материал, состоящий из оксида алюминия 85-90 мас.% и добавки 10-15 мас.%, содержащей компоненты в следующих соотношениях, мас. %: Al2O3 5,0-53,0, ZrO2 23,3-50,0, SiO2 15,0-25,0, MgO 5,0-18,0, Y2O3 1,7-5,0. Керамический материал, содержащий добавку указанного состава, не известен. При обжиге добавка образует жидкую фазу, способствующую снижению температуры спекания материала и обеспечивающую плотное сравнение кристаллов корунда между собой. Спекание керамики проходит при 1500-1550oC как в вакууме, так и на воздухе.

Полученная керамика характеризуется равномерной кристаллизацией с преобладающим размером кристаллов 3-6 мкм, высокой прочностью 480-550 МПа, низкой пористостью не более 2,0%. При выходе за указанные пределы количества добавки системы Al2O3-ZrO2-SiO2-MgO-Y2O3 и температуры спекания наблюдается рост кристаллов, увеличение пористости и снижение прочности.

Пример. Тонкодисперсный порошок, имеющий состав в системе Al2O3-ZrO2-SiO2-MgO-Y2O3, получали плазмохимическим методом. Полученный оксидный порошок имел размер частиц менее 1 мкм. Указанный порошок в количестве 12 г смешивали с 88 г - Al2O3, предварительно прокаленного при 1200oC и измельченного в вибромельнице корундовыми шарами до размера частиц менее 1 мкм. В полученную шихту вводили временную связку, обеспечивающую формование. После формования изделия обжигали на воздухе при 1530oC. Обожженные образцы имели прочность на изгиб 550 МПа, размер кристаллов 3-4 мкм, пористость 1,5%. Аналогично были изготовлены образцы керамики, имеющие составы в пределах заявленных, и определены их свойства в сравнении с прототипом. Полученные результаты сведены в таблицу.

Предлагаемый мелкокристаллический корундовый материал, содержащий добавку порошка, имеющего составы в системе Al2O3-ZrO2-SiO2-MgO-Y2O3, характеризуется более высокой механической прочностью, более низкой температурой спекания по сравнению с прототипом. Преимуществом предлагаемого материала является также возможность проведения обжига на воздухе или в вакууме.

Формула изобретения

Керамический материал "Виктор-1" на основе оксида алюминия, содержащий добавку смеси оксидов, отличающийся тем, что имеет равномерную мелкокристаллическую структуру с размером кристаллов 3 - 6 мкм и содержит в качестве добавки смесь оксида алюминия, оксида циркония, оксида магния, оксида кремния, оксида иттрия при следующем соотношении компонентов в добавке, мас. %: Оксид алюминия - 5,0 - 53,0 Оксид циркония - 23,3 - 50,0 Оксид магния - 5,0 - 18,0 Оксид кремния - 15,0 - 25,0 Оксид иттрия - 1,7 - 5,0 при соотношении компонентов в материале, мас.%: Оксид алюминия - 85 - 90 Добавка - 10 - 15к

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к производству специальной технической керамики и может быть использовано для изготовления прочной облегченной брони

Изобретение относится к производству специальной технической керамики и может быть использовано для изготовления прочной облегченной брони

Изобретение относится к производству керамических материалов, а именно к получению корундовой керамики, используемой при изготовлении керамических узлов оборудования, устойчивых к износу, воздействию агрессивных сред и высоким статическим разрушающим нагрузкам

Изобретение относится к области военной техники и может быть использовано в конструкциях, требующих высокой механической прочности, в частности в бронезащитных конструкциях

Изобретение относится к производству керамических материалов, а именно к получению корундовой керамики с повышенным коэффициентом интенсивности напряжений и ресурсом работы при ударных нагрузках, и может быть использовано при изготовлении керамических узлов оборудования, работающих в условиях интенсивной вибрации, высокоэнергетических воздействий ударно-взрывного характера

Изобретение относится к керамической промышленности и может быть использовано в технологии изготовления мелющих тел, широко применяемых в тонкокерамической промышленности

Изобретение относится к способам получения поликристаллических керамических материалов на основе тугоплавких оксидов и может быть использовано в металлургии, химии, машиностроении, энергетике и т.п

Изобретение относится к способам получения поликристаллических керамических материалов на основе тугоплавких оксидов и может быть использовано в металлургии, химии, машиностроении, энергетике и т.п

Изобретение относится к области производства огнеупорных материалов и может быть использовано для изготовления футеровок плавильных и металлоперерабатывающих агрегатов

Изобретение относится к способам получения корундового керамического материала, предназначенного для изготовления изделий из конструкционной керамики: износо- и химически стойких деталей оборудования, выдерживающих высокие статистические нагрузки

Изобретение относится к технологии изготовления керамических изделий в системе Al2O3 - Sic-C и может быть использовано в огнеупорной промышленности
Изобретение относится к керамическим материалам и может быть использовано при изготовлении футеровки тепловых агрегатов, огнеприпаса, подставок для обжига керамики и т.д., работающих в условиях, где требуется высокая термостойкость
Изобретение относится к искусственным волокнистым материалам, к стекловолокнистым огнеупорам

Изобретение относится к производству огнеупорных изделий, в частности, для футеровки высокотемпературных металлургических агрегатов
Изобретение относится к технологии огнеупоров, которые могут использоваться в черной и цветной металлургии, в стекловаренной, химической и других отраслях промышленности
Изобретение относится к огнеупорной промышленности, а именно к производству сталеразливочных изделий типа погружных стаканов и теплозащитных труб
Наверх