The invention discloses a method for making a ceramic heater, in which iron powder is added to the tungsten slurry to neutralize the stability of the tungsten slurry and improve the solidity of the later brazing process; and the addition of ruthenium oxide as catalyst not only improves the conductivity of the welding electrode, but also ensures printing. The method combines high pressure with hot pressing to improve the problem of poor bonding force of the film after sintering; in the process of sintering, ammonia is filled, and nitrogen and hydrogen are obtained by high temperature decomposition of ammonia in tunnel kiln, forming a reducing gas atmosphere for sintering and preventing. To stop oxidation and reduce sintering cost, hydrogen gas emitted from both ends of tunnel kiln is ignited to form protective gas film. The water obtained after hydrogen ignition can not only effectively cool sintered ceramic sheets, but also alleviate the problem of low strength of sintered green sheets in sintering process.
【技术实现步骤摘要】
一种陶瓷发热体的制作方法
本专利技术涉及发热陶瓷
,尤其涉及一种陶瓷发热体的制作方法。
技术介绍
陶瓷发热基板是近几年开发出的新一代升级发热元件新产品,由于它具有环保性、高可靠性、长寿命等特点,正在替代以往普遍使用的含有铅成份的PTC加热元件,国内外应用市场前景广阔。因此研究高温氧化铝陶瓷发热基板产品的生产工艺技术被人们所日益重视。目前,比较常见的生产工艺是将陶瓷原料经过球磨、压制、烧结、金属化、二次烧结和镀镍等步骤,其中压制常采用热压铸成型工艺,成型的坯料容易变形、成品率低。而且陶瓷在金属化过程中也经常遇到如下问题:金属化强度偏低、膜层结合力差、易氧化,烧结成本高等,而内部的印刷电路易出现电阻率波动大,电极焊接不稳,电极焊接难等问题。这些不仅导致成品率减低,而且影响产品质量,因此不断研究提高陶瓷发热体工艺水平,对于提高产品质量、促进陶瓷发热元件的发展至关重要。
技术实现思路
为了克服上述现有技术的不足,本专利技术提供了一种金属化强度高、膜层结合力强、不易氧化的陶瓷发热体的制作方法。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案为:一种陶瓷发热体的制作方法,包括以下步 ...
【技术保护点】
1.一种陶瓷发热体的制作方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、制备陶瓷浆料,采用流延成型的方式制得生坯层,干燥得到生坯层;步骤2、制备钨浆料,将钨粉、锰粉、氧化铬、催化剂、石墨以及铁粉混合搅拌,并研磨浆料均匀得到钨浆料;步骤3、将步骤2中得到的钨浆料采用丝网印刷均匀地沉积在生坯层上,干燥后得到印刷电路和焊接电极;步骤4、将另一块未沉积有钨浆料的生坯层通过树脂热压在步骤3所得到的生坯层上,热压温度为50‑70℃,压力为2.5‑3.5MPa;步骤5、将热压成型后的生坯层经过冲切、干燥、排胶得到生坯片;步骤6、在氨分解炉中持续通入纯氨气,裂解得到氢气和氮气,将氢气与氮气分离;将 ...
【技术特征摘要】
1.一种陶瓷发热体的制作方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、制备陶瓷浆料,采用流延成型的方式制得生坯层,干燥得到生坯层;步骤2、制备钨浆料,将钨粉、锰粉、氧化铬、催化剂、石墨以及铁粉混合搅拌,并研磨浆料均匀得到钨浆料;步骤3、将步骤2中得到的钨浆料采用丝网印刷均匀地沉积在生坯层上,干燥后得到印刷电路和焊接电极;步骤4、将另一块未沉积有钨浆料的生坯层通过树脂热压在步骤3所得到的生坯层上,热压温度为50-70℃,压力为2.5-3.5MPa;步骤5、将热压成型后的生坯层经过冲切、干燥、排胶得到生坯片;步骤6、在氨分解炉中持续通入纯氨气,裂解得到氢气和氮气,将氢气与氮气分离;将生坯片在1600-1650℃的隧道炉中进行烧结,在隧道炉中持续通入分离后得到的氢气,使得氢气挤出隧道炉内的空气并形成还原烧结环境;在隧道炉两端点燃溢出的氢气形成保护气模隔绝外部空气进入,在隧道炉的出料一端通入的含有水分的氢气中,最终烧结得到陶瓷片;步骤7、处理焊接电极,用锌笔在焊接电极的表层划痕,痕迹为1-3道,并放入化学镀镍溶液中浸泡,温度为40...
【专利技术属性】
技术研发人员:黄晓东,
申请(专利权)人:珠海华宇宏瑞科技有限公司,
类型:发明
国别省市:广东,44
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