氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料及其制备方法技术

技术编号:15715162 阅读:305 留言:0更新日期:2017-06-28 11:36
本发明专利技术公开了一种氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料的制备方法,其包含以下步骤:将K

Aluminium nitride fiber mica glass ceramic composite material and preparation method thereof

The invention discloses a preparation method of an aluminum nitride fiber glass-ceramic composite phase material. The method comprises the following steps: K

【技术实现步骤摘要】
氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料及其制备方法
本专利技术涉及微晶玻璃复合材料领域,特别涉及一种氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料及其制备方法。
技术介绍
金云母微晶玻璃具有可切削性好等优点,但由于其脆性较大,韧性较低,因此限制了其应用范围。微晶玻璃一般采用烧结法或熔融法进行制备,其中熔融法制备的金云母微晶玻璃具有较好的增韧效果,但烧结法存在很多不足,主要有烧结法制备的微晶玻璃体积密度相对较低,气孔率较高,微晶玻璃基体与纤维结合较差等问题。在目前的现有技术中尚无采用熔融法将氮化铝纤维与金云母微晶玻璃复合起来进行氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料的制备。
技术实现思路
对于现有技术中存在的上述问题,专利技术人经过大量的创造性工作发现在熔融段末期将氮化铝纤维以氮气流喷入熔池内部同时充分搅拌可以取得较好的氮化铝纤维分散均化效果,同时喷入的氮气可以制造非氧化性环境防止氮化铝纤维在高温下氧化,并加速熔池内微小气泡的长大上浮排出。专利技术人还发现由于氮化铝纤维的热膨胀系数与基体玻璃基本一致,因此可避免复合材料在热处理过程中由于热应力较大而产生结构裂纹。根据上述研究工作,专利技术人提出了如下所述的氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料及其制备方法。一种氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料的制备方法,包含以下步骤:步骤1,将K2CO3粉末、MgO粉末、SiO2粉末、Al2O3粉末以及助熔剂B2O3、晶核剂混合为均匀混合物;步骤2,将所述混合物熔融加热;步骤3,在熔融过程的末期通过氮气将氮化铝纤维喷入熔融池内并充分搅拌为均匀的熔融混合物;步骤4,将熔融混合物浇注到经过预热的模具中;步骤5,将浇注到模具中的熔融混合物退火;步骤6,将退火得到的含有氮化铝纤维的基础玻璃核化并晶化。进一步地,氮化铝纤维为粉末状。进一步地,晶核剂为Cr2O3和TiO2。进一步地,步骤1中各组分的重量份分别为:4-9重量份的K2CO3、15-22重量份的MgO、44-60重量份的SiO2、10-17重量份的Al2O3、3-8重量份的B2O3、分别为1-3重量份的Cr2O3和TiO2以及10-20重量份的氮化铝纤维。进一步地,步骤2中的熔融加热在1380-1420℃的温度下进行。进一步地,步骤2中的熔融加热时间为2-4小时。进一步地,步骤4中模具的预热在530-590℃的温度下进行。进一步地,步骤5中退火时间为2-4小时。进一步地,步骤6中的核化在550-730℃的温度下进行并核化2-3小时。进一步地,步骤6中的晶化在730-930℃的温度下进行并晶化2-4小时。通过上述方法,有效地实现了氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料的高效制备。本专利技术还提供了一种由上述方法制备的氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料,其包含以下组分:K2CO3、MgO、SiO2、Al2O3、B2O3、Cr2O3、TiO2以及氮化铝纤维。附图说明本专利技术的上述和/或附加的方面和优点在与附图结合对实施例进行的描述中将更加明显并容易理解,其中:图1示出了根据本专利技术一个实施例的氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料制备方法的流程示意图。具体实施方式应当理解,在示例性实施例中所示的本专利技术的实施例仅是说明性的。虽然在本专利技术中仅对少数实施例进行了详细描述,但本领域技术人员很容易领会在未实质脱离本专利技术主题的教导情况下,多种修改是可行的。相应地,所有这样的修改都应当被包括在本专利技术的范围内。在不脱离本专利技术的主旨的情况下,可以对以下示例性实施例的设计、操作条件和参数等做出其他的替换、修改、变化和删减。实施例一参考图1,在步骤S100中,将5重量份的K2CO3粉末、将16重量份的MgO粉末、47重量份的SiO2粉末、11重量份的Al2O3粉末、4重量份的助熔剂B2O3粉末以及分别为2重量份的晶核剂Cr2O3粉末和TiO2粉末混合为均匀混合物。随后在步骤S200中,将上述混合物在1410℃下熔融4个小时,以保证混合物的充分熔融。接着在步骤S200的熔融阶段末期,按照步骤S300所示,将13重量份的粉末状氮化铝纤维通过氮气流喷入熔池内部并进行充分搅拌,使氮化铝纤维在熔融的混合物中均匀分布从而得到含有均匀分布的氮化铝纤维的熔融混合物。如步骤S400所示,将步骤S300得到的熔融混合物浇注进入经580℃充分预热的模具之中,并在580℃的温度下退火3小时,得到了含氮化铝纤维的基础玻璃。随后在步骤S500中,将含有氮化铝纤维的基础玻璃在640℃的温度下核化2小时,再在870℃的温度下晶化4小时得到氮化铝纤维金云母微晶玻璃复合材料。实施例二参考图1,在步骤S100中,将6重量份的K2CO3粉末、将16重量份的MgO粉末、45重量份的SiO2粉末、10重量份的Al2O3粉末、5重量份的助熔剂B2O3粉末以及分别为2重量份的晶核剂Cr2O3粉末和TiO2粉末混合为均匀混合物。随后在步骤S200中,将上述混合物在1380℃下熔融3个小时,以保证混合物的充分熔融。接着在步骤S200的熔融阶段末期,按照步骤S300所示,将11重量份的粉末状氮化铝纤维通过氮气流喷入熔池内部并进行充分搅拌,使氮化铝纤维在熔融的混合物中均匀分布从而得到含有均匀分布的氮化铝纤维的熔融混合物。如步骤S400所示,将步骤S300得到的熔融混合物浇注进入经570℃充分预热的模具之中,并在570℃的温度下退火3小时,得到了含氮化铝纤维的基础玻璃。随后在步骤S500中,将含有氮化铝纤维的基础玻璃在630℃的温度下核化2小时,再在850℃的温度下晶化4小时得到氮化铝纤维金云母微晶玻璃复合材料。实施例三参考图1,在步骤S100中,将4重量份的K2CO3粉末、将15重量份的MgO粉末、44重量份的SiO2粉末、17重量份的Al2O3粉末、3重量份的助熔剂B2O3粉末以及分别为1重量份的晶核剂Cr2O3粉末和TiO2粉末混合为均匀混合物。随后在步骤S200中,将上述混合物在1420℃下熔融2个小时,以保证混合物的充分熔融。接着在步骤S200的熔融阶段末期,按照步骤S300所示,将10重量份的粉末状氮化铝纤维通过氮气流喷入熔池内部并进行充分搅拌,使氮化铝纤维在熔融的混合物中均匀分布从而得到含有均匀分布的氮化铝纤维的熔融混合物。如步骤S400所示,将步骤S300得到的熔融混合物浇注进入经550℃充分预热的模具之中,并在550℃的温度下退火4小时,得到了含氮化铝纤维的基础玻璃。随后在步骤S500中,将含有氮化铝纤维的基础玻璃在560℃的温度下核化3小时,再在920℃的温度下晶化2小时得到氮化铝纤维金云母微晶玻璃复合材料。实施例四参考图1,在步骤S100中,将9重量份的K2CO3粉末、将22重量份的MgO粉末、60重量份的SiO2粉末、11重量份的Al2O3粉末、8重量份的助熔剂B2O3粉末以及分别为3重量份的晶核剂Cr2O3粉末和TiO2粉末混合为均匀混合物。随后在步骤S200中,将上述混合物在1400℃下熔融3个小时,以保证混合物的充分熔融。接着在步骤S200的熔融阶段末期,按照步骤S300所示,将20重量份的粉末状氮化铝纤维通过氮气流喷入熔池内部并进行充分搅拌,使氮化铝纤维在熔融的混合物中均匀分布从而得到含有均匀分布的氮化铝纤维的熔融混合物。如步骤S400所示,将步骤S300得到的熔融混合物浇注进入经5本文档来自技高网...
氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料及其制备方法

【技术保护点】
一种氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤1,将K

【技术特征摘要】
1.一种氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料的制备方法,其特征在于,包含以下步骤:步骤1,将K2CO3粉末、MgO粉末、SiO2粉末、Al2O3粉末以及助熔剂B2O3、晶核剂混合为均匀混合物;步骤2,将所述混合物熔融加热;步骤3,在熔融过程的末期通过氮气将氮化铝纤维喷入熔融池内并充分搅拌为均匀的熔融混合物;步骤4,将所述熔融混合物浇注到经过预热的模具中;步骤5,将浇注到模具中的所述熔融混合物退火;步骤6,将退火得到的含有氮化铝纤维的基础玻璃核化并晶化。2.根据权利要求1所述的氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料的制备方法,其特征在于,所述氮化铝纤维为粉末状。3.根据权利要求1所述的氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料的制备方法,其特征在于,所述晶核剂为Cr2O3和TiO2。4.根据权利要求3所述的氮化铝纤维金云母微晶玻璃复相材料的制备方法,其特征在于,所述步骤1中各组分的重量份分别为:...

【专利技术属性】
技术研发人员:马冬阳边妙莲孙辉陈士朝吴道洪
申请(专利权)人:江苏省冶金设计院有限公司
类型:发明
国别省市:江苏,32

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