ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА СПЕКАНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ СИСТЕМЫ BaO – Al2O3 – SiO2
Jazyk: | ukrajinština |
---|---|
Rok vydání: | 2022 |
Předmět: |
цельзиан
интенсифицирующие добавки водопоглощение мнимая плотность открытая пористость рентгенофазовый анализ микроструктура цельзіан інтенсифікуючи добавки водопоглинання уявна щільність відкрита пористість рентгенофазовий аналіз мікроструктура celsian intensifying additives water absorption apparent density open porosity X-ray phase analysis microstructure |
Zdroj: | Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Innovation researches in students’ scientific work; No. 1 (2022): Bulletin of the National Technical University "KhPI". Series: Innovation researches in students’ scientific work; 3-8 Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів; № 1 (2022): Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ». Серія: Інноваційні дослідження у наукових роботах студентів; 3-8 |
ISSN: | 2220-4784 2663-8738 |
Popis: | The article examines the effect of additives on the intensification of the sintering process of ceramic materials based on the BaO–Al2O3 – SiO2 system. Taking into account different mechanisms of interaction of additives with the main matrix, modifiers – MgO, Cr2O3, ZrSiO4, TiO2 and mineralizers – CaCO3, B2O3, MoO3, SnO2:Li2O were selected for research. On the basis of the conducted complex of studies, it was established that the most promising intensifier for the celsian sintering process is the eutectic additive SnO2:Li2O in the amount of 1 wt.% with the following characteristics: water absorption – 5.1%, porosity – 13.4%, apparent density – 2.62g/cm3. The results of the X-ray phase analysis show that the celsian synthesis reaction is complete at a synthesis temperature of 1200 °С, which is a confirmation of a decrease in the synthesis temperature of the phase by 100 °С. The obtained celsian ceramics meet the requirements for radio-transparent materials and can be used for the manufacture of individual parts in the aerospace industry. В статье рассмотрено влияние добавок на интенсификацию процесса спекания керамических материалов на основе системы BaO – Al2O3 – SiO2. Учитывая различные механизмы взаимодействия добавок с основной матрицей для исследований, были выбраны модификаторы – MgO, Cr2O3, ZrSiO4, TiO2 и минерализаторы – CaCO3, B2O3, MoO3, SnO2:Li2O. На основании проведенного комплекса исследований установлено, что наиболее перспективным интенсификатором для процесса спекания цельзиана является эвтектическая добавка SnO2:Li2O в количестве 1 мас.% со следующими характеристиками: водопоглощение – 5,1 %, пористость – 13,4 %, мнимая плотность – 2, 62 г/см3. Результаты рентгенофазового анализа свидетельствуют о полном протекании реакции синтеза цельзиана при температуре синтеза 1200 °С, что является подтверждением снижения температуры синтеза фазы на 100 °С. Полученная цельзиановая керамика соответствует требованиям, предъявляемым к радиопрозрачным материалам, и может использоваться для изготовления отдельных деталей в авиакосмической промышленности. У статті розглянуто вплив добавок на інтенсифікацію процесу спікання керамічних матеріалів на основі системи BaO–Al2O3 – SiO2. Враховуючи різні механізми взаємодії добавок з основною матрицею для досліджень було обрано модифікатори – MgO, Cr2O3, ZrSiO4, TiO2 та мінералізатори – CaCO3, B2O3, MoO3, SnO2:Li2O. На підставі проведеного комплексу досліджень встановлено, що найбільш перспективним інтенсифікатором для процесу спікання цельзіану є евтектична добавка SnO2:Li2O у кількості 1 мас.% з наступними характеристиками: водопоглинання – 5,1 %, пористість – 13,4 %, уявна щільність – 2,62 г/см3. Результати рентгенофазового аналізу свідчать про повне протікання реакції синтезу цельзіану за температури синтезу 1200°С, що є підтвердженням зниження температури синтезу фази на 100°С. Отримана цельзіанова кераміка відповідає вимогам, що висуваються до радіопрозорих матеріалів, та може використовуватись для виготовлення окремих деталей в авіакосмічній промисловості. |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |