用于轴承的碳化硅陶瓷材料及其制备方法技术

技术编号:18999234 阅读:22 留言:0更新日期:2018-09-22 04:57
本发明专利技术公开了一种用于轴承的碳化硅陶瓷材料及其制备方法,制备方法包括:将碳化硅、环氧树脂、膨润土、亚甲基双丙烯酰胺、丙烯酰胺、玻璃纤维、石墨粉、石油焦和无水乙醇混合后进行球磨,得到浆料M;将浆料M干燥、造粒和陈腐后得到粉料N;将粉料N和烧结助剂混合后进行加压成型和烧结,得到碳化硅陶瓷材料;解决了碳化硅陶瓷的特性使之很难在常压下烧结致密,制得的碳化硅陶瓷密度较低,气孔率较高,无法满足工业化生产的需求的问题。

Silicon carbide ceramic material for bearing and preparation method thereof

The invention discloses a silicon carbide ceramic material for bearing and a preparation method thereof. The preparation method comprises: mixing silicon carbide, epoxy resin, bentonite, methylene bisacrylamide, acrylamide, glass fiber, graphite powder, petroleum coke and absolute ethanol, and ball milling to obtain slurry M; drying and manufacturing slurry M; Silicon carbide ceramics can be obtained by mixing powder N with sintering aids and pressing molding and sintering. The problems of low density and high porosity of silicon carbide ceramics can not meet the needs of industrial production because of the characteristics of silicon carbide ceramics which make it difficult to sinter under normal pressure are solved. .

【技术实现步骤摘要】
用于轴承的碳化硅陶瓷材料及其制备方法
本专利技术涉及碳化硅陶瓷领域,具体地,涉及一种用于轴承的碳化硅陶瓷材料及其制备方法。
技术介绍
随着科学技术的发展,特别是能源、空间技术的高度发展,经常要求材料必须具有耐高温、抗腐蚀、耐磨损等优越性能,才能在比较苛刻的工作环境中使用。由于特种陶瓷材料具有抗氧化性强、耐磨性能好、硬度高、热稳定性好、高温强度大、热膨胀系数小、热导率大以及抗热震和耐化学腐蚀等优良特性,已成为尖端科学的重要组成部分,受到普遍重视。碳化硅陶瓷是近二十几年才开始发展的新材料,但由于其具有特别优良的高强度、高硬度、耐腐蚀、耐高温性能,很快得到了开发应用,大量应用于石油化工、冶金机械、航空航天、微电子、汽车、钢铁等领域,并日益显示出其他特种陶瓷所无法比拟的优点。碳化硅陶瓷作为少数几种适合用作高温结构零部件的候选材料之一,在高温、热冲击、腐蚀性等恶劣环境中显示出其独有的优越性。它的高温性能和应用潜力早已引起人们的重视,但其特性使之很难在常压下烧结致密,制得的碳化硅陶瓷密度较低,气孔率较高,无法满足工业化生产的需求。
技术实现思路
本专利技术的目的是提供一种用于轴承的碳化硅陶瓷材料及其制备方法,解决了碳化硅陶瓷的特性使之很难在常压下烧结致密,制得的碳化硅陶瓷密度较低,气孔率较高,无法满足工业化生产的需求的问题。为了实现上述目的,本专利技术提供了一种用于轴承的碳化硅陶瓷材料的制备方法,制备方法包括:(1)将碳化硅、环氧树脂、膨润土、亚甲基双丙烯酰胺、丙烯酰胺、玻璃纤维、石墨粉、石油焦和无水乙醇混合后进行球磨,得到浆料M;(2)将浆料M干燥、造粒和陈腐后得到粉料N;干燥的条件至少包括:干燥的温度为45-55℃,干燥的时间为2-4h;陈腐的条件至少包括:陈腐的时间为1-2h;(3)将粉料N和烧结助剂混合后进行加压成型和烧结,得到碳化硅陶瓷材料;其中,加压成型采用三段加压成型的方式,第一段加压的条件至少包括:压力为80-90MPa,保压时间为10-20s;第二段加压的条件至少包括:压力为20-40MPa,保压时间为30-50s;第三段加压的条件至少包括:15-35MPa,保压时间为10-20s;烧结的条件至少包括:在氮气和/或氩气环境中进行烧结,且烧结的温度为1350-1450℃,烧结的时间为40-50min。本专利技术还提供了一种用于轴承的碳化硅陶瓷材料,所述用于轴承的碳化硅陶瓷材料由上述的制备方法制得。通过上述技术方案,本专利技术提供了一种用于轴承的碳化硅陶瓷材料及其制备方法,制备方法包括:将碳化硅、环氧树脂、膨润土、亚甲基双丙烯酰胺、丙烯酰胺、玻璃纤维、石墨粉、石油焦和无水乙醇混合后进行球磨,得到浆料M;将浆料M干燥、造粒和陈腐后得到粉料N;将粉料N和烧结助剂混合后进行加压成型和烧结,得到用于轴承的碳化硅陶瓷材料;通过各原料之间的协同作用和对烧结条件的优化,使得制得的用于轴承的碳化硅陶瓷材料具有较高的密度,且气孔率较低,可以充分满足现代工业化生产的需求。本专利技术的其他特征和优点将在随后的具体实施方式部分予以详细说明。具体实施方式以下对本专利技术的具体实施方式进行详细说明。应当理解的是,此处所描述的具体实施方式仅用于说明和解释本专利技术,并不用于限制本专利技术。在本文中所披露的范围的端点和任何值都不限于该精确的范围或值,这些范围或值应当理解为包含接近这些范围或值的值。对于数值范围来说,各个范围的端点值之间、各个范围的端点值和单独的点值之间,以及单独的点值之间可以彼此组合而得到一个或多个新的数值范围,这些数值范围应被视为在本文中具体公开。本专利技术提供了一种用于轴承的碳化硅陶瓷材料的制备方法,制备方法包括:(1)将碳化硅、环氧树脂、膨润土、亚甲基双丙烯酰胺、丙烯酰胺、玻璃纤维、石墨粉、石油焦和无水乙醇混合后进行球磨,得到浆料M;(2)将浆料M干燥、造粒和陈腐后得到粉料N;(3)将粉料N和烧结助剂混合后进行加压成型和烧结,得到碳化硅陶瓷材料;其中,加压成型采用三段加压成型的方式,第一段加压的条件至少包括:压力为80-90MPa,保压时间为10-20s;第二段加压的条件至少包括:压力为20-40MPa,保压时间为30-50s;第三段加压的条件至少包括:15-35MPa,保压时间为10-20s;烧结的条件至少包括:在氮气和/或氩气环境中进行烧结,且烧结的温度为1350-1450℃,烧结的时间为40-50min。在本专利技术的一种优选的实施方式中,为了使得制得的碳化硅陶瓷具有更高的密度和相对较低的气孔率,相对于100重量份的碳化硅,环氧树脂的用量为20-40重量份,膨润土的用量为5-10重量份,亚甲基双丙烯酰胺的用量为5-10重量份,丙烯酰胺的用量为1-5重在量份,玻璃纤维的用量为2-4重量份,石墨粉的用量为0.5-2.5重量份,石油焦的用量为0.5-1.5重量份,无水乙醇的用量为200-300重量份。在本专利技术的一种优选的实施方式中,为了使得制得的碳化硅陶瓷具有更高的密度和相对较低的气孔率,在步骤(1)中,球磨的条件至少包括:球磨的速度为220-250r/min,球磨的时间为1-2h。在本专利技术的一种优选的实施方式中,为了使得制得的碳化硅陶瓷具有更高的密度和相对较低的气孔率,烧结助剂的原料包括:氧化钙、氧化镁、三氧化二铝、滑石粉、硅微粉和纤维素;相对于100重量份的氧化钙,氧化镁的用量为20-30重量份,三氧化二铝的用量为10-25重量份,滑石粉的用量为2-6重量份,硅微粉的用量为1-5重量份,纤维素的用量为1-3重量份。优选地,相对于100重量份的粉料N,烧结助剂的用量为8-12重量份。本专利技术还提供了一种用于轴承的碳化硅陶瓷材料,所述用于轴承的碳化硅陶瓷材料由上述的制备方法制得。以下将通过实施例对本专利技术进行详细描述。实施例1将100g碳化硅、20g环氧树脂、5g膨润土、5g亚甲基双丙烯酰胺、1g丙烯酰胺、2g玻璃纤维、0.5g石墨粉、0.5g石油焦和200g无水乙醇混合后进行球磨(球磨的速度为220r/min,球磨的时间为1h),得到浆料M;将浆料M干燥(干燥的温度为45℃,干燥的时间为2h)、造粒和陈腐(陈腐的时间为1h)后得到粉料N;将100g粉料N和8g烧结助剂混合后进行加压成型和烧结(在氮气环境中进行烧结,烧结的温度为1300℃,烧结的时间为30min),得到用于轴承的碳化硅陶瓷材料A1;其中,加压成型采用三段加压成型的方式,第一段加压的条件至少包括:压力为80MPa,保压时间为10s;第二段加压的条件至少包括:压力为20MPa,保压时间为30s;第三段加压的条件至少包括:15MPa,保压时间为10s;烧结助剂由以下含量的原料混合制得:100g氧化钙、20g氧化镁、10g三氧化二铝、2g滑石粉、1g硅微粉和1g纤维素。实施例2将100g碳化硅、40g环氧树脂、10g膨润土、10g亚甲基双丙烯酰胺、5g丙烯酰胺、4g玻璃纤维、2.5g石墨粉、1.5g石油焦和300g无水乙醇混合后进行球磨(球磨的速度为250r/min,球磨的时间为2h),得到浆料M;将浆料M干燥(干燥的温度为55℃,干燥的时间为4h)、造粒和陈腐(陈腐的时间为2h)后得到粉料N;将100g粉料N和12g烧结助剂混合后进行加压成型和烧结(在氩气环境中进行烧结,烧结的温度为1本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于轴承的碳化硅陶瓷材料的制备方法,其特征在于,制备方法包括:(1)将碳化硅、环氧树脂、膨润土、亚甲基双丙烯酰胺、丙烯酰胺、玻璃纤维、石墨粉、石油焦和无水乙醇混合后进行球磨,得到浆料M;(2)将浆料M干燥、造粒和陈腐后得到粉料N;干燥的条件至少包括:干燥的温度为45‑55℃,干燥的时间为2‑4h;陈腐的条件至少包括:陈腐的时间为1‑2h;(3)将粉料N和烧结助剂混合后进行加压成型和烧结,得到碳化硅陶瓷材料;其中,加压成型采用三段加压成型的方式,第一段加压的条件至少包括:压力为80‑90MPa,保压时间为10‑20s;第二段加压的条件至少包括:压力为20‑40MPa,保压时间为30‑50s;第三段加压的条件至少包括:15‑35MPa,保压时间为10‑20s;烧结的条件至少包括:在氮气和/或氩气环境中进行烧结,且烧结的温度为1350‑1450℃,烧结的时间为40‑50min。

【技术特征摘要】
1.一种用于轴承的碳化硅陶瓷材料的制备方法,其特征在于,制备方法包括:(1)将碳化硅、环氧树脂、膨润土、亚甲基双丙烯酰胺、丙烯酰胺、玻璃纤维、石墨粉、石油焦和无水乙醇混合后进行球磨,得到浆料M;(2)将浆料M干燥、造粒和陈腐后得到粉料N;干燥的条件至少包括:干燥的温度为45-55℃,干燥的时间为2-4h;陈腐的条件至少包括:陈腐的时间为1-2h;(3)将粉料N和烧结助剂混合后进行加压成型和烧结,得到碳化硅陶瓷材料;其中,加压成型采用三段加压成型的方式,第一段加压的条件至少包括:压力为80-90MPa,保压时间为10-20s;第二段加压的条件至少包括:压力为20-40MPa,保压时间为30-50s;第三段加压的条件至少包括:15-35MPa,保压时间为10-20s;烧结的条件至少包括:在氮气和/或氩气环境中进行烧结,且烧结的温度为1350-1450℃,烧结的时间为40-50min。2.根据权利要求1所述的制备方法,其中,相对于100重量份的碳化硅,环氧树脂的用量为20-40重量份...

【专利技术属性】
技术研发人员:王稀
申请(专利权)人:安徽尚游文化传媒有限公司
类型:发明
国别省市:安徽,34

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