A preparation method of yttria stabilized zirconia ceramic insulation materials, mainly to solve the existing technology of complex process, high cost performance of heat insulation materials and the preparation is not ideal, and provides a preparation of zirconia film by casting method, a printing layer with a certain size and arrangement of colloidal material in zirconia film by screen printing method, fabrication of zirconia laminated body by laminating process and temperature isostatic pressing process, after exhaust gluesintering, closed pores formed on the printed colloidal material in situ, thus preparing a closed pores containing multilayer yttria stabilized zirconia ceramic insulation materials. The test proves that the heat insulation material has excellent mechanical properties and high heat insulation effect, and the material can heat the high temperature surface 900 DEG to the low temperature surface 400 DEG in 300 seconds, and the bending strength is greater than 600MPa. The heat insulation material prepared by the invention can be used in the fields of aviation, spaceflight, high temperature heat insulation, etc..
【技术实现步骤摘要】
一种釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法
本专利技术属于材料科学
,具体涉及到一种釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法。
技术介绍
釔稳定的Y-TZP陶瓷,在现有陶瓷材料中具有最优异的力学性能,其抗弯强度可达到2.0GPa,断裂韧性超过20MPa·m1/2,因此,使TZP陶瓷材料在现代科技和工业领域得到广泛应用。同时,釔稳定氧化锆陶瓷属于耐高温、低热导率陶瓷材料,1000℃下的热导率为1.7~2.2W/m·K,1500℃下的热导率为1.8~3.5W/m·K,其熔融温度高达2677℃。因此,结合Y-TZP陶瓷的力学与热学性能特点,通过整体结构设计,可制备出力学性能优异、热导率极低的高温隔热材料。温度梯度是产生热量传递的根本原因,热量传递的基本方式主要有热辐射、热传导、和热对流3种。防止热辐射的有效方式是在材料表面设计一层反射涂层,如,金(Au)和铂(Pt)等,但是,其制备成本昂贵。在材料内部设计封闭气孔,利用封闭气孔中气体的低导热性来达到隔热功能,是隔热材料体系中应用最广、最有效的设计方法之一。许多研究结果表明,当材料的气孔直径小于4mm时,气孔内的气体不会发生自然对流,当气孔直径小于50nm时,气孔内的气体分子就失去了自由流动的能力,即失去了所有热对流传热和热对流运动的能力。此外,一般情况下气孔体积分数愈高,陶瓷材料的热导率愈低,气孔率大的陶瓷隔热材料往往具有很低的热导率。因此,结合釔稳定的Y-TZP陶瓷材料自身低热导率,通过在Y-TZP陶瓷材料内部设计一定尺寸孔径的封闭气孔,同时控制气孔率的高低,从而达到制备一种力学性能优异、隔热效果优良的Y-TZP陶 ...
【技术保护点】
一种釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法,其特征在于:该方法是以釔稳定氧化锆粉为基础粉体,通过流延方法制备氧化锆膜片,通过丝网印刷方法在氧化锆膜片上印刷一层具有一定尺寸规格和排列顺序的胶状物,通过叠层工艺和温等静压工艺制备氧化锆叠层坯体,经过排胶、烧结,在印刷胶状物原位形成封闭气孔,从而制备出一种含有多层封闭气孔的釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料。
【技术特征摘要】
1.一种釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法,其特征在于:该方法是以釔稳定氧化锆粉为基础粉体,通过流延方法制备氧化锆膜片,通过丝网印刷方法在氧化锆膜片上印刷一层具有一定尺寸规格和排列顺序的胶状物,通过叠层工艺和温等静压工艺制备氧化锆叠层坯体,经过排胶、烧结,在印刷胶状物原位形成封闭气孔,从而制备出一种含有多层封闭气孔的釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料。2.如权利要求1所述的釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法,其特征在于:所述流延膜片中釔稳定氧化锆含量为65~80wt%,粘结剂为19~26wt%,增塑剂为0.30~0.60wt%,分散剂为0.69~0.80wt%,消泡剂为0.01~0.05wt%,流延膜片厚度为30~300μm。3.如权利要求1所述的釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法,其特征在于:所述丝印网版的设计分为A、B两个丝印网版,其中,设计尺寸X1≤400mm,y1≤600mm,0.1mm≤X2≤100mm,0.1mm≤y2≤100mm,0.1mm≤X3≤100mm,0.1mm≤y3≤100mm。4.如权利要求1所述的釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法,其特征在于:所述丝网印刷胶状物为单组份、低粘度树脂,当加热温度为450℃时,其分解完毕,胶状物的印刷厚度由丝印网版控制,印刷厚度范围为1~50μm。5.如权利要求1所述的釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法,其特征在于:所述叠层坯体的制备,其结构分为上、下两个保护层和中间隔热功能层,其中,中间隔热功能层采用A、B两种印刷膜片交替叠层,根据隔热应用需求,叠层的层数a2可以从1层叠加至数百层,其次,上、下两个保护层采用空白膜片叠层,叠层的层数a1、a3分别可以从1层叠加至数百层。6.如权利要求5所述的釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法,其特征在于:所述叠层坯体真空封装,整体叠整完后置于真空袋中,然后放置于真空封装机中进行真空封装,真空度≤0.1MPa。7.如权利要求5所述的釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法,其特征在于:所述叠层坯体温等静压制备为:将真空封装完毕的坯体置于温等静压机中,进行二次加压成型,首先,将温等静机水温加热至75℃,预热30min后,加压至25Mpa,保温、保压40min后,卸压;其次,紧随第一次卸压完毕,继续加压至25Mpa,保温、保压20min后,卸压,通过温等静压的制备,叠层坯体成为层层相黏的整体。8.如权利要求5所述的釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法,其特征在于:所述叠层坯体的排胶与预烧温度曲线为:将温等静压后的坯体经1h从室温加热至170℃,经20h从170℃加热至450℃,450℃保温1h,经4h从450℃加热至1150℃,1150℃保温0.5h,然后自然降温至室温,所述叠层坯体的烧结温度曲线为:将排胶完毕的坯体经6h从室温加热至1150℃,经4.5h从1150加热至1550℃,1550℃保温1.5h,然后自然降温至室温,从而制备出釔稳定氧化锆陶瓷隔热材。9.如权利要求1所述的釔稳定氧化锆陶瓷隔热材料的制备方法,其特征在于该方法是通过下述具体步骤实现的:(1)流延膜片的制备:称取釔稳定氧化锆粉体440g,粘结剂152.36g,增塑剂2.34g,1#溶剂106.82g,2#溶剂62.04g,分散剂4.38g,消泡剂0.16g,通过行星球磨机制备流延用的浆料,通过流延机流延制备出厚...
【专利技术属性】
技术研发人员:李磊,杨殿来,许壮志,薛健,张明,张莹莹,许成,胡金玲,
申请(专利权)人:辽宁法库陶瓷工程技术研究中心,
类型:发明
国别省市:辽宁,21
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