Изучено влияние гидротермального способа синтеза исходных порошков с применением химических реагентов и иллитовой глины в качестве исходных компонентов как на фазовый состав и структуру, так и на некоторые свойства муллито-циркониевой керамики.
Показано, что в спекшемся керамическом материале преобладают муллит, ZrO2 тетрагональной модификации, имеются также закрытые поры. С ростом температуры обжига и особенно с добавкой иллитовой глины спекаемость и, следовательно, прочность на сжатие повышаются. Модуль упругости при увеличении температурной разницы до 1000/20 °С, как и с добавкой иллитовой глины, при термоударе возрастает соответственно до 35 и 95 ГПа, в то время как при 500/20 - до 20 и 22 Гпа.
Табл. 2., ил. 8, библиогр.: 16 назв.
Балкевич В. Л. Техническая керамика. М.: Стройиздат, 1984. 253 c.
Kaya C., He J. Y., Gu X., Butler E. G. Nanostructured ceramic powder by hydrothermal sythhesis and their applications // Microporous and mesoporous materials. 2002. V. 54. N1-2. P. 37 - 49.
Hartmut S., Komarneni S. Mullite // Technology and Engineering. 2006. P. 509.
Sahnoune F., Chegaar M., Saab N., Gocuriat P. Algerian kaolinite used for mullite formation // Appl. Clay Sci. 2008. V. 38. P. 304 - 310.
Kleebe H.-J., Siegelim F., Straubinger T., Ziegler G. Conversion of Al2O3 - SiO2 powder mixtures to 3 : 2 mullite following the stable and metastable phase diagramm // J. Eur. Ceram. Soc. 2001. V. 21. P. 2521 - 2533.
Kong L. B., Zhang T. S. Anizotropic grain growth of mullite in high-energy ball milling powders doped with transation metal oxides // J. Eur. Ceram. Soc. 2003. V. 23. P. 2247 - 2256.
Temuujin J., Okada K., Mackenzie K. J. P. Formation of mullite from mechanochemically activated oxides and hydroxides // J. Eur. Ceram. Soc. 1998. V. 18. P. 831 - 835.
Grigor'evich E. A., Senna M., Kosova N. Soft mechanochemical synthesis: a basis for new chemical technologies // Technology and Engineering. 2001. P. 207.
Grisphun E. M., Pivinskii Yu. E., Kononova T. N. Production and service of high-alumina ceramic castables // Refractories and Industrial ceramics. 2000. V. 41.N3-4.P.104- 109.
Park H. C., Yang T. Y. Preparation of zirconia-mullite composites by an infiltration route // Materials science and Engineering A. 2005. V. 405. P. 233 - 238.
Chen Z., Zhang L., Cheng L. Novel method of adding seeds for preparation of mullite // J. Mat. Proc. Techn. 2005. V. 166. P. 183 - 187.
Burgo-Montes O., Moreno R., Colomer M. T., Farinas J. C. Influence of combustion aids on suspension combustion synthesis of mullite powders // J. Eur. Ceram. Soc. 2006. V. 26. P. 3365 - 3372.
Geuzens E., Mullens S., Gooymans J. Synthesis and mechanical and tribological characterization of alumina - yttria stabilized zirconia (YSZ) nanocomposites with YSZ synthesised by means of an ageous solution - gel method or a hydrothermal route // J. Eur. Ceram. Soc. 2008. V. 34. P. 1315 - 1325.
Zych C., Haberko K. Filter pressing and sintering of a zirconia nanopowder // J. Eur. Ceram. Soc. 2006. V. 26. P. 373 - 378.
Rendtorff N. M., Garrido L. B., Aglietti E. F. Thermal shock behaviour of dense mullite - zirconia composites obtained by two processing routes // Ceramics International. 2008. V. 34. P. 2017 - 2024.
16. Sedmale G., Hmelov A., Sperberga I. et al. Hydrothermal synthesis of Al2O3 - SiO2 - ZrO2 (Y2O3) powder and their application for high-temperature ceramics // Chemine Tecnologija. 2009. V. 1. N 50. P. 56 - 61.
Статью можно приобрести
в электронном виде!
PDF формат
Нет в продаже
УДК 666.79
Тип статьи:
Наука - керамическому производству
Оформить заявку