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1)  nanometer cermet
纳米金属陶瓷材料
1.
The technology and property of nanometer cermet is studied with new microwave sintering technology.
采用微波烧结新技术研究了纳米金属陶瓷材料的烧结工艺与性能。
2)  metallic ceramic nanocomposite
金属陶瓷纳米复合材料
3)  nanoceramics
纳米陶瓷材料
1.
Prospects for commercialization of nanoceramics in chemical process equipment and machinery;
纳米陶瓷材料及其在化机中的应用前景
4)  nanocermet
纳米金属陶瓷
1.
Study on preparation of nanocermet Ni-AlN composite layer with method of ultrasonic-electrodepositing;
纳米金属陶瓷Ni-AlN复合层的超声-电沉积制备
2.
Based on the action of ultrasonic-electrodepositing,the technique of preparating nanocermet(Ni-SiC) composite layer on the surface of metal substrates was studied.
基于超声电沉积复合作用,研究在金属表面获得纳米金属陶瓷复合镀层的基本工艺。
5)  cermet materials
金属陶瓷材料
1.
The paper shows the requirements to the materials as inert anodes for aluminum electrolysis, and expatiates the applications of the metal oxide materials and cermet materials as inert anodes in the pilot cells or industry cells.
介绍了多种对金属氧化物陶瓷材料和金属陶瓷材料为基体惰性阳极的实验室研究及工业试验情况,并阐述了对添加剂对阳极性能的影响。
6)  ceramic nanocomposite
纳米复合陶瓷材料
1.
Al2O3/(W,Ti)C ceramic nanocomposites were fabricated from nanocrystalline α-Al2O3,micro-crystalline α-Al2O3 and (W,Ti) C.
采用纳米和亚微米级的α-Al2O3,以及微米级的(W,Ti)C粉体为原料,制备了Al2O3/(W,Ti)C纳米复合陶瓷材料。
2.
Al2O3/(W,Ti)C ceramic nanocomposites were fabricated by hot pressing technique from nanocrystalline α-Al2O3,micro-crystalline α-Al2O3 and(W,Ti)C.
使用纳米、亚微米级的α-Al2O3粉体和微米级的(W,Ti)C粉体为原料,采用热压烧结工艺制备了Al2O3/(W,Ti)C纳米复合陶瓷材料。
补充资料:金属陶瓷材料


金属陶瓷材料
cermet materials

撇蘸默默磊。系瓢麟款耀瓢黑默瓷。 组成金属陶瓷的金属相为工业纯金属及其合金粉末。如:Ti、M。、Ni、C。等。陶瓷相由高熔点纯氧化物或合成的难熔化合物组成。如A12o3、ZroZ、Mgo、Cr:05、TIC、SIC、WC、TIBZ、ZrBZ、BN、Si3N。、TaN等。 性能金属陶瓷硬度高、高温强度大,高温蠕变性好,抗热震性好,且具有抗氧化、抗腐蚀和抗磨损等性能。 金属陶瓷由于微小的陶瓷粒子均匀分布在连续的金属相中,形成一种连续的薄膜,将分散而均匀分布的陶瓷颗粒包裹,导致金属陶瓷同时具有金属和陶瓷的特性,既通过金属的优良塑性、导热性提高材料承受机械及热应力的能力,同时陶瓷相强化金属基体使材料获得更高的强度与硬度。 形成金属陶瓷的必要条件有:(1)金属对陶瓷的润湿性要好。润湿力愈强,金属形成连续相的可能性越大,而陶瓷颗粒聚集成大颗粒的趋向就愈小,金属陶瓷的性能就愈好。改善两相润湿途径可在金属陶瓷相中加人第2种多价金属,其点阵类型要求与第1种金属相同。例如A从03一Cr中加入M。,也可以加入少量其他氧化物(如VZO3、MoO3、WO:等),降低了金属陶瓷烧结温度,改善润湿性。(2)金属和陶瓷相在烧结和使用中应无剧烈的化学反应发生。反应也仅限于两相的界面上生成新的陶瓷相。若反应剧烈,则金属相不以纯金属状态存在而变成化合物,成为数种化合物聚合体,无法起到利用金属相来改善陶瓷抵抗机械作用和温度急变的作用。高温下金属相与陶瓷相之间应有一定的溶解作用。通过溶解和析晶过程及陶瓷相均匀分布,从而改善制品性能。溶解作用过大或出现低熔物,会降低金属陶瓷的高温强度。(3)金属相与陶瓷相的膨胀系数相差不可太大,否则会降低金属陶瓷的抗热震性。如在TIC一Ni金属陶瓷中,碳化钦的线膨胀系数为7.6lx1『“/℃,而镍的线膨胀系数为17.7xl『‘/℃二者相差一倍多,因而存在大的内应力,制品的抗热震性就差。金属陶瓷中两相膨胀系数差小于sxlo一旧/℃时,对制品的抗热震性影响不大。 工艺以工亚纯金属氧化物屯合成碳化物和金属一或合金粉末为原料,放在用钨钢球作研磨体的不锈钢球磨筒内,用无水乙醇作介质,研磨成小于5拼m的细粉。铁基金属陶瓷中的铁可直接用钢球研磨时引入。经排去无水乙醉后,在低温或真空下干燥,然后再将细粉制备成供各种成型方法所需的泥料。 金属陶瓷的成型方法有:(1)注浆成型.在细粉中加入少量阿拉伯树胶作为粘结悬浮剂,于石膏模内注浆成型。(2)干压成型。在细粉中加入适量的油酸作为润滑结合剂,在10。~200MPa下于合金模具内成型。
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