CN111285677A - 一种高致密叠层复合件的制备方法 - Google Patents
一种高致密叠层复合件的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN111285677A CN111285677A CN202010210847.8A CN202010210847A CN111285677A CN 111285677 A CN111285677 A CN 111285677A CN 202010210847 A CN202010210847 A CN 202010210847A CN 111285677 A CN111285677 A CN 111285677A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- composite component
- ceramic
- core mold
- density
- graphite
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000002131 composite material Substances 0.000 title claims abstract description 57
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title abstract description 14
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical group [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims abstract description 53
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 33
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims abstract description 21
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims abstract description 18
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims abstract description 15
- 238000007750 plasma spraying Methods 0.000 claims abstract description 15
- 238000001513 hot isostatic pressing Methods 0.000 claims abstract description 13
- 238000000280 densification Methods 0.000 claims abstract description 10
- 239000002905 metal composite material Substances 0.000 claims description 39
- 238000003754 machining Methods 0.000 claims description 25
- 239000010410 layer Substances 0.000 claims description 16
- 239000002356 single layer Substances 0.000 claims description 16
- 229910002804 graphite Inorganic materials 0.000 claims description 13
- 239000010439 graphite Substances 0.000 claims description 13
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 claims description 11
- 238000005507 spraying Methods 0.000 claims description 9
- 238000011068 loading method Methods 0.000 claims description 8
- 238000005245 sintering Methods 0.000 claims description 8
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 6
- MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N ZrO2 Inorganic materials O=[Zr]=O MCMNRKCIXSYSNV-UHFFFAOYSA-N 0.000 abstract description 6
- 230000007547 defect Effects 0.000 abstract description 4
- 239000000919 ceramic Substances 0.000 description 14
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 13
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 13
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 8
- 239000007769 metal material Substances 0.000 description 5
- 238000004663 powder metallurgy Methods 0.000 description 5
- GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N Titan oxide Chemical compound O=[Ti]=O GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 4
- OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N titanium oxide Inorganic materials [Ti]=O OGIDPMRJRNCKJF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 229910010446 TiO2-a Inorganic materials 0.000 description 2
- PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N aluminium oxide Inorganic materials [O-2].[O-2].[O-2].[Al+3].[Al+3] PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229910010293 ceramic material Inorganic materials 0.000 description 2
- 229910052593 corundum Inorganic materials 0.000 description 2
- 238000009776 industrial production Methods 0.000 description 2
- 239000000463 material Substances 0.000 description 2
- 239000007921 spray Substances 0.000 description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 2
- 229910001845 yogo sapphire Inorganic materials 0.000 description 2
- 239000011247 coating layer Substances 0.000 description 1
- 238000005336 cracking Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 150000002736 metal compounds Chemical class 0.000 description 1
- 150000002739 metals Chemical class 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000002028 premature Effects 0.000 description 1
- 230000035882 stress Effects 0.000 description 1
- 230000008646 thermal stress Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 239000002699 waste material Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/01—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
- C04B35/48—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on zirconium or hafnium oxides, zirconates, zircon or hafnates
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/01—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
- C04B35/10—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on aluminium oxide
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/01—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics
- C04B35/46—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products based on oxide ceramics based on titanium oxides or titanates
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B35/00—Shaped ceramic products characterised by their composition; Ceramics compositions; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/622—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products
- C04B35/62222—Forming processes; Processing powders of inorganic compounds preparatory to the manufacturing of ceramic products obtaining ceramic coatings
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C4/00—Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
- C23C4/12—Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge characterised by the method of spraying
- C23C4/134—Plasma spraying
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C4/00—Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
- C23C4/18—After-treatment
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C23—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
- C23C—COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
- C23C4/00—Coating by spraying the coating material in the molten state, e.g. by flame, plasma or electric discharge
- C23C4/18—After-treatment
- C23C4/185—Separation of the coating from the substrate
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/40—Metallic constituents or additives not added as binding phase
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/40—Metallic constituents or additives not added as binding phase
- C04B2235/404—Refractory metals
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C04—CEMENTS; CONCRETE; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES
- C04B—LIME, MAGNESIA; SLAG; CEMENTS; COMPOSITIONS THEREOF, e.g. MORTARS, CONCRETE OR LIKE BUILDING MATERIALS; ARTIFICIAL STONE; CERAMICS; REFRACTORIES; TREATMENT OF NATURAL STONE
- C04B2235/00—Aspects relating to ceramic starting mixtures or sintered ceramic products
- C04B2235/02—Composition of constituents of the starting material or of secondary phases of the final product
- C04B2235/30—Constituents and secondary phases not being of a fibrous nature
- C04B2235/40—Metallic constituents or additives not added as binding phase
- C04B2235/405—Iron group metals
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Ceramic Engineering (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Plasma & Fusion (AREA)
- Structural Engineering (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Metallurgy (AREA)
- Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
- Composite Materials (AREA)
- Inorganic Chemistry (AREA)
- Coating By Spraying Or Casting (AREA)
Abstract
一种高致密叠层复合件的制备方法,采用等离子喷涂技术在石墨芯模表面喷涂总厚度为10mm的ZrO2‑Mo交替涂层,得到喷涂复合构件,再采用热等静压工艺进行致密化处理,得到高致密复合构件;进行精加工并采用机械加工去除石墨芯模,得到具有交替涂层的金相组织的ZrO2‑Mo复合构件;本发明制备方法有效减少了喷涂件中的孔洞、裂纹等缺陷,保证了ZrO2‑Mo复合构件优异的综合性能,同时还适用于形状复杂的异形件。
Description
本发明是专利申请号201810794877.0、发明名称为“陶瓷-金属复合构件的制备方法”的分案申请。
技术领域
本发明涉及一种高致密叠层复合件的制备方法。
背景技术
粉末冶金法制备的陶瓷-金属复合构件致密度高、力学性能优异,适用于一些形状简单的体积零件;但是,该方法在制备一些薄壁零件时,需要加工切削掉芯部大量材料,不仅加工非常困难,同时也造成了极大的资源浪费。此外,该方法在制备一些形状复杂的异形件时,不管是在压制成型还是在机械加工工序中,都难以实施。
采用等离子喷涂工艺来制备陶瓷-金属复合构件,虽然取得了一些初步成效,但都面临如下两方面共性问题:(1)等离子喷涂件中存在较多孔隙、裂纹等缺陷,导致成型件的综合性能较差;(2)等离子喷涂过程中随着沉积层的厚度增大,所引入的应力积累极易导致涂层过早开裂,因此难以获得大厚度的喷涂陶瓷-金属复合构件。
发明内容
本发明的目的在于提供一种高致密叠层复合件的制备方法,以解决粉末冶金法及等离子喷涂法制备陶瓷-金属复合构件所遇到的问题。
为了解决上述技术问题,本发明采取的技术手段为:
本发明提供的一种高致密叠层复合件的制备方法,包括如下步骤:
步骤A,根据所需制备的陶瓷-金属复合构件的形状及尺寸,设计并加工制作石墨芯模;所述石墨芯模的结构包括主体模具以及设置在所述主体模具端部的夹持段,所述主体模具外廓用于制备陶瓷-金属复合构件。所述石墨芯模中的夹持段为伸出所述主体模具端部并与所述主体模具同轴设置的结构。所述陶瓷-金属复合构件的形状为圆柱形、锥形或拉瓦尔形等对称形状,或者,所述陶瓷-金属复合构件的形状为梯形等非对称形状。所述石墨芯模中的石墨为“三高”石墨,密度≥1.8g/cm3。
步骤B,采用等离子喷涂技术在步骤A得到的石墨芯模表面喷涂陶瓷/金属交替涂层,得到陶瓷-金属复合构件;陶瓷/金属交替涂层总厚度为0.5~15mm。所述陶瓷/金属交替涂层中的陶瓷材料为ZrO2、TiO2、Al2O3等工程陶瓷中的一种或多种,金属材料为Ni、Mo等金属单质中的一种或多种,或者,金属材料为NiCrAlY、NiCoCrAlY等金属化合物中的一种或多种。步骤B中,所述陶瓷/金属交替涂层中,陶瓷层单层厚度为50~500μm,金属层单层厚度为50~2000μm。
步骤C,采用热等静压技术对步骤B得到的陶瓷-金属复合构件进行致密化处理,得到高致密复合构件;热等静压工艺的工艺条件:
采用烧结温度为800~2000℃,加载压力为80~200MPa,保压时间为0.5~5h,压力介质为高纯Ar气。
步骤D,根据所需制备的构件结构及尺寸,对步骤C得到的高致密复合构件进行精加工并采用机械加工去除石墨芯模,得到所需要的陶瓷-金属复合构件。
最优选地,一种高致密叠层复合件的制备方法,包括如下步骤:
步骤A,以“三高石墨”为原材,设计并采用机械加工制作出端部带有夹持段的圆柱形石墨芯模;
步骤B,将上述石墨芯模固定于旋转工装上,采用等离子喷涂技术在芯模表面喷涂总厚度为10mm的ZrO2-Mo交替涂层,得到喷涂复合构件,其中交替层中ZrO2单层厚度为150~200μm,Mo单层厚度为200~250μm;
步骤C,将上述喷涂复合构件采用热等静压工艺进行致密化处理,其中烧结温度为1600℃,加载压力为160MPa,保压时间为1.5h,压力介质为高纯Ar气,得到高致密复合构件;
步骤D,根据所需制备的构件结构及尺寸,对上述高致密复合构件进行精加工并采用机械加工去除石墨芯模,得到所需要的ZrO2-Mo复合构件。
本发明制备方法具有如下有益效果:
本发明制备方法采用等离子喷涂,相比于传统的粉末冶金工艺,大大简化了操作步骤,节约了生产成本,并且有利于实现近净成型,易于推向工业化生产;通过热等静压工艺对喷涂件进行致密化处理,有效减少了喷涂件中的孔洞、裂纹等缺陷,保证了陶瓷-金属复合件优异的综合性能;综上,本方案的制备方法不仅节约资源、适用于形状复杂的异形件,而且还能保证陶瓷-金属复合件优异的综合性能。
附图说明
图1为本发明实施例一提供的高致密叠层复合件制备方法的陶瓷-金属复合构件的结构示意图;
图2为本发明实施例一提供的高致密叠层复合件制备方法的陶瓷/金属交替涂层的金相组织图;
图3为本发明实施例提供的高致密叠层复合件的制备方法中实施例二制备的陶瓷-金属复合构件的结构示意图;
图4为本发明实施例提供的高致密叠层复合件的制备方法中实施例三制备的陶瓷-金属复合构件的结构示意图;
图5为本发明实施例提供的高致密叠层复合件的制备方法中实施例四制备的陶瓷-金属复合构件的结构示意图。
附图标号:
100-陶瓷-金属复合构件;
101-主体模具;102-陶瓷/金属交替涂层;103-夹持段。
具体实施方式
下面将结合附图对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
下面通过具体的实施例子并结合附图对本发明做进一步的详细描述。
本发明一种高致密叠层复合件的制备方法,主要包括如下步骤:
步骤A,根据所需制备的陶瓷-金属复合构件100的形状及尺寸,设计并加工制作一个石墨芯模;其中,陶瓷-金属复合构件100的形状为圆柱形、锥形或拉瓦尔形等对称形状,或者,陶瓷-金属复合构件100的形状为梯形等非对称形状;石墨芯模的结构形状与陶瓷-金属复合构件100的形状相适配;另外,石墨芯模中的石墨为“三高”石墨,密度≥1.8g/cm3,“三高”石墨的化学性质稳定,并且具有较高的高温强度和优异的机械加工特性。
步骤B,采用等离子喷涂技术在步骤A得到的石墨芯模表面喷涂陶瓷/金属交替涂层102,得到陶瓷-金属复合构件100,其中,陶瓷/金属交替涂层102总厚度为0.5~15mm;需要指出的是,陶瓷/金属交替涂层102中的陶瓷材料为ZrO2、TiO2、Al2O3等工程陶瓷中的一种或多种,金属材料为Ni、Mo等金属单质中的一种或多种,或者,金属材料为NiCrAlY、NiCoCrAlY等金属化合物中的一种或多种;优选的,陶瓷层单层厚度为50~500μm,金属层单层厚度为50~2000μm。
步骤C,采用热等静压技术对步骤B得到的陶瓷-金属复合构件100进行致密化处理,得到高致密复合构件,其中,热等静压工艺的工艺条件为:采用烧结温度为800~2000℃,加载压力为80~200MPa,保压时间为0.5~5h,压力介质为高纯Ar气。
步骤D,根据所需制备的构件结构及尺寸,对步骤C得到的高致密复合构件进行精加工并采用机械加工去除石墨芯模,得到所需要的陶瓷-金属复合构件100。
具体的,石墨芯模的结构包括主体模具101以及设置在主体模具101端部的夹持段103,主体模具101外廓用于制备陶瓷-金属复合构件100;石墨芯模中的夹持段103为伸出主体模具101端部并与主体模具101同轴设置的结构;应用时,将石墨芯模固定于旋转工装上,以提供稳定喷涂环境。
采用本发明的陶瓷-金属复合构件100的制备方法,采用等离子喷涂,相比于传统的粉末冶金工艺,大大简化了操作步骤,节约了生产成本,并且有利于实现近净成型,易于推向工业化生产;采用“三高”石墨作为芯模材料,其高温强度高、机械加工特性优异,有利于制备一些传统粉末冶金法难以获得的陶瓷-金属复合薄壁件及陶瓷-金属复合异形件;在制备陶瓷-金属复合构件100时采用金属材料Ni、Mo、NiCrAlY等作为过渡层,不仅对陶瓷层间起到很好的粘结作用,还有效缓解了陶瓷层间的热应力,有利于获得大厚度的陶瓷-金属复合构件100;通过热等静压工艺对喷涂件进行致密化处理,有效减少了喷涂件中的孔洞、裂纹等缺陷,保证了陶瓷-金属复合件优异的综合性能。
实施例一
如图1-图2所示,为本实施例提供的一种高致密叠层复合件的制备方法、陶瓷-金属复合构件100的制备方法的相应结构示意图;具体的,本实施例提供的陶瓷-金属复合构件100的制备方法具体如下:
步骤A,以“三高石墨”为原材,设计并采用机械加工制作出端部带有夹持段103的圆柱形石墨芯模,其结构如图1所示;
步骤B,将上述石墨芯模固定于旋转工装上,采用等离子喷涂技术在芯模表面喷涂总厚度为10mm的ZrO2-Mo交替涂层,得到喷涂复合构件,其中交替层中ZrO2单层厚度为150~200μm,Mo单层厚度为200~250μm;
步骤C,将上述喷涂复合构件采用热等静压工艺进行致密化处理,其中烧结温度为1600℃,加载压力为160MPa,保压时间为1.5h,压力介质为高纯Ar气,得到高致密复合构件;
步骤D,根据所需制备的构件结构及尺寸,对上述高致密复合构件进行精加工并采用机械加工去除石墨芯模,得到所需要的ZrO2-Mo复合构件。
图2为本实施例中步骤B所获得的ZrO2-Mo喷涂复合构件交替涂层的金相组织图,其中亮色带状区域为Mo层,暗色带状区域为ZrO2层。
实施例二
如图3所示,为本实施例一种高致密叠层复合件的制备方法、陶瓷-金属复合构件100的制备方法所需的石墨芯模的结构示意图,具体的,本实施例的制备步骤具体如下:
步骤A,以“三高石墨”为原材,设计并采用机械加工制作出端部带有夹持段103的锥形石墨芯模,其结构如图3所示;
步骤B,将上述石墨芯模固定于旋转工装上,采用等离子喷涂技术在芯模表面喷涂总厚度为6mm的TiO2-Ni交替涂层,得到喷涂复合构件,其中交替层中TiO2单层厚度为200~250μm,Ni单层厚度为300~350μm;
步骤C,将上述喷涂复合构件采用热等静压工艺进行致密化处理,其中烧结温度为1250℃,加载压力为140MPa,保压时间为2h,压力介质为高纯Ar气,得到高致密复合构件;
步骤D,根据所需制备的构件结构及尺寸,对上述高致密复合构件进行精加工并采用机械加工去除石墨芯模,得到所需要的TiO2-Ni复合构件。
实施例三
如图4所示,为本实施例一种高致密叠层复合件的制备方法、陶瓷-金属复合构件100的制备方法所需的石墨芯模的结构示意图,具体的,本实施例的制备步骤具体如下:
步骤A,以“三高石墨”为原材,设计并采用机械加工制作出端部带有夹持段103的拉瓦尔形石墨芯模,其结构如图4所示;
步骤B,将上述石墨芯模固定于旋转工装上,采用等离子喷涂技术在芯模表面喷涂总厚度为4mm的Al2O3-Ni交替涂层,得到喷涂复合构件,其中交替层中Al2O3单层厚度为200~250μm,Ni单层厚度为200~250μm;
步骤C,将上述喷涂复合构件采用热等静压工艺进行致密化处理,其中烧结温度为1300℃,加载压力为140MPa,保压时间为1h,压力介质为高纯Ar气,得到高致密复合构件;
步骤D,根据所需制备的构件结构及尺寸,对上述高致密复合构件进行精加工并采用机械加工去除石墨芯模,得到所需要的Al2O3-Ni复合构件。
实施例四
如图5所示,为本实施例一种高致密叠层复合件的制备方法、陶瓷-金属复合构件100的制备方法所需的石墨芯模的结构示意图,具体的,本实施例的制备步骤具体如下:
步骤A,以“三高石墨”为原材,设计并采用机械加工制作出端部带有夹持段103的梯形石墨芯模,其结构如图5所示;
步骤B,将上述石墨芯模固定于旋转工装上,采用等离子喷涂技术在芯模表面喷涂总厚度为4mm的TiO2-NiCrAlY交替涂层,得到喷涂复合构件,其中交替层中TiO2单层厚度为100~150μm,NiCrAlY单层厚度为100~150μm;
步骤C,将上述喷涂复合构件采用热等静压工艺进行致密化处理,其中烧结温度为1200℃,加载压力为120MPa,保压时间为2h,压力介质为高纯Ar气,得到高致密复合构件;
步骤D,根据所需制备的构件结构及尺寸,对上述高致密复合构件进行精加工并采用机械加工去除石墨芯模,得到所需要的TiO2-NiCrAlY复合构件。
Claims (2)
1.一种高致密叠层复合件的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:
步骤A,以“三高石墨”为原材,设计并采用机械加工制作出端部带有夹持段的圆柱形石墨芯模;
步骤B,将上述石墨芯模固定于旋转工装上,采用等离子喷涂技术在芯模表面喷涂总厚度优选为10mm的ZrO2-Mo交替涂层,得到喷涂复合构件,其中交替层中ZrO2单层厚度为150~200μm,Mo单层厚度为200~250μm;
步骤C,将上述喷涂复合构件采用热等静压工艺进行致密化处理,其中烧结温度为1600℃,加载压力为160MPa,保压时间为1.5h左右,压力介质为高纯Ar气,得到高致密复合构件;
步骤D,根据所需制备的构件结构及尺寸,对上述高致密复合构件进行精加工并采用机械加工去除石墨芯模,得到本发明ZrO2-Mo复合构件。
2.根据权利要求1所述的陶瓷-金属复合构件的制备方法,其特征在于,步骤A中,所述“三高石墨”,密度≥1.8g/cm3。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202010210847.8A CN111285677A (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 一种高致密叠层复合件的制备方法 |
Applications Claiming Priority (2)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CN202010210847.8A CN111285677A (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 一种高致密叠层复合件的制备方法 |
| CN201810794877.0A CN108727018B (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 陶瓷-金属复合构件的制备方法 |
Related Parent Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201810794877.0A Division CN108727018B (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 陶瓷-金属复合构件的制备方法 |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CN111285677A true CN111285677A (zh) | 2020-06-16 |
Family
ID=63926649
Family Applications (2)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN202010210847.8A Pending CN111285677A (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 一种高致密叠层复合件的制备方法 |
| CN201810794877.0A Active CN108727018B (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 陶瓷-金属复合构件的制备方法 |
Family Applications After (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CN201810794877.0A Active CN108727018B (zh) | 2018-07-18 | 2018-07-18 | 陶瓷-金属复合构件的制备方法 |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CN (2) | CN111285677A (zh) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112111702A (zh) * | 2020-10-13 | 2020-12-22 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局 | 一种高致密度、耐腐蚀梯度金属陶瓷复合涂层及其喷涂方法 |
| CN114147436A (zh) * | 2022-01-04 | 2022-03-08 | 中国兵器工业第五九研究所 | 一种具有周期性梯度渐变结构复合构件的制备方法 |
| CN114717506A (zh) * | 2022-03-09 | 2022-07-08 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 一种硬质合金烧结防粘涂层及其制备方法 |
| CN115537810A (zh) * | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 中国兵器装备集团西南技术工程研究所 | 基于等离子喷涂-激光熔覆制备复合构件的方法 |
| CN115608962A (zh) * | 2022-11-09 | 2023-01-17 | 哈尔滨工业大学 | 一种轻质高刚度敏感设备精密基座的制备方法 |
Families Citing this family (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN109321861B (zh) * | 2018-11-20 | 2020-09-22 | 山东科技大学 | 一种层片状和柱状复合结构的耐蚀耐磨涂层及制备方法 |
| CN110563484A (zh) * | 2019-08-26 | 2019-12-13 | 泰州市光明电子材料有限公司 | 一种陶瓷表面金属化工艺 |
| CN115928028B (zh) * | 2022-11-19 | 2025-10-21 | 西安科技大学 | 一种Zr/Mo金属多层膜及其制备方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH10232290A (ja) * | 1997-02-20 | 1998-09-02 | Japan Atom Energy Res Inst | セラミックスベローズの製造方法 |
| CN101733614A (zh) * | 2008-11-20 | 2010-06-16 | 中国兵器工业第五九研究所 | 一种火箭发动机喷管的制备方法以及其专用设备 |
| CN102534613A (zh) * | 2011-12-19 | 2012-07-04 | 北京矿冶研究总院 | 一种新型复合结构涂层及其制备方法 |
| CN102731101A (zh) * | 2012-05-29 | 2012-10-17 | 苏州大学 | 一种超高温陶瓷异形构件等离子喷涂近净成形制造方法 |
| CN105565838A (zh) * | 2015-12-20 | 2016-05-11 | 西安航天动力研究所 | 一种煤化工领域陶瓷基复合材料烧嘴的制造方法 |
Family Cites Families (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| MX164959B (es) * | 1986-05-08 | 1992-10-09 | Lanxide Tecnology Company Lp | Un metodo para producir un cuerpo compuesto ceramico |
| US4859640A (en) * | 1986-08-13 | 1989-08-22 | Lanxide Technology Company, Lp | Method of making ceramic composite articles with shape replicated surfaces |
| US4834938A (en) * | 1988-04-25 | 1989-05-30 | The Dow Chemical Company | Method for making composite articles that include complex internal geometry |
| US5878849A (en) * | 1996-05-02 | 1999-03-09 | The Dow Chemical Company | Ceramic metal composite brake components and manufacture thereof |
| CN107433672A (zh) * | 2017-06-22 | 2017-12-05 | 瑞声科技(新加坡)有限公司 | 移动通信设备外壳的制备方法 |
-
2018
- 2018-07-18 CN CN202010210847.8A patent/CN111285677A/zh active Pending
- 2018-07-18 CN CN201810794877.0A patent/CN108727018B/zh active Active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPH10232290A (ja) * | 1997-02-20 | 1998-09-02 | Japan Atom Energy Res Inst | セラミックスベローズの製造方法 |
| CN101733614A (zh) * | 2008-11-20 | 2010-06-16 | 中国兵器工业第五九研究所 | 一种火箭发动机喷管的制备方法以及其专用设备 |
| CN102534613A (zh) * | 2011-12-19 | 2012-07-04 | 北京矿冶研究总院 | 一种新型复合结构涂层及其制备方法 |
| CN102731101A (zh) * | 2012-05-29 | 2012-10-17 | 苏州大学 | 一种超高温陶瓷异形构件等离子喷涂近净成形制造方法 |
| CN105565838A (zh) * | 2015-12-20 | 2016-05-11 | 西安航天动力研究所 | 一种煤化工领域陶瓷基复合材料烧嘴的制造方法 |
Cited By (6)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN112111702A (zh) * | 2020-10-13 | 2020-12-22 | 中国南方电网有限责任公司超高压输电公司柳州局 | 一种高致密度、耐腐蚀梯度金属陶瓷复合涂层及其喷涂方法 |
| CN114147436A (zh) * | 2022-01-04 | 2022-03-08 | 中国兵器工业第五九研究所 | 一种具有周期性梯度渐变结构复合构件的制备方法 |
| CN114717506A (zh) * | 2022-03-09 | 2022-07-08 | 自贡硬质合金有限责任公司 | 一种硬质合金烧结防粘涂层及其制备方法 |
| CN115537810A (zh) * | 2022-10-14 | 2022-12-30 | 中国兵器装备集团西南技术工程研究所 | 基于等离子喷涂-激光熔覆制备复合构件的方法 |
| CN115608962A (zh) * | 2022-11-09 | 2023-01-17 | 哈尔滨工业大学 | 一种轻质高刚度敏感设备精密基座的制备方法 |
| CN115608962B (zh) * | 2022-11-09 | 2024-03-15 | 哈尔滨工业大学 | 一种轻质高刚度敏感设备精密基座的制备方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CN108727018B (zh) | 2020-03-31 |
| CN108727018A (zh) | 2018-11-02 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| CN108727018B (zh) | 陶瓷-金属复合构件的制备方法 | |
| CN115286394A (zh) | 一种粘结剂喷射打印碳化硅陶瓷材料的制备方法 | |
| US20130216420A1 (en) | Manufacturing method of multilayer shell-core composite structural component | |
| CN109128186B (zh) | 一种内镜黏膜剥离术电刀头及其制备方法 | |
| CN109023220B (zh) | 一种反应等离子喷涂制备Ti-SiC-C复合涂层的方法 | |
| RU2761813C1 (ru) | Аддитивный способ получения габаритных изделий из токопроводящей керамики методом искрового плазменного спекания | |
| CN113979764A (zh) | 基于增材的网格微结构陶瓷-金属复合制品的制备方法 | |
| CN110252156A (zh) | 一种金属复合陶瓷膜及其制备方法 | |
| EP1995343B1 (en) | Method for making a rare earth oxide-containing sprayed plate | |
| CN116655391A (zh) | 一种利用粘结剂喷射成型技术制备的氮化硅陶瓷及方法 | |
| JP6540863B2 (ja) | 溶射成形体 | |
| CN112404426B (zh) | 钛铝合金模具、钛铝合金外包套的制备方法及应用钛铝合金模具进行放电等离子烧结的方法 | |
| CN113953512A (zh) | 一种大长径比深孔薄壁钨合金壳体及其热等静压制备方法 | |
| CN116145090B (zh) | 一种钛基管状合金靶材及其制备方法 | |
| CN110640142B (zh) | 一种使用碳钢包套制备TiAl基合金构件的方法 | |
| JP2002309323A (ja) | 低融点金属及び酸化物系セラミックスの傾斜機能材料及びその製造方法 | |
| CN114147436A (zh) | 一种具有周期性梯度渐变结构复合构件的制备方法 | |
| CN115806444B (zh) | 一种梯度多孔陶瓷-金属复合连接件及其制备方法 | |
| CN118360563A (zh) | 一种高结合强度陶瓷涂层及制备方法和应用 | |
| WO2006003703A1 (ja) | 焼結相対密度の異なる部分が併存する焼結品及びその製造方法 | |
| CN116100044A (zh) | 一种高致密钼或钼合金及其制备方法 | |
| CN102921361B (zh) | 一种具有微流道结构的金属间化合物及其制造方法 | |
| CN115537810B (zh) | 基于等离子喷涂-激光熔覆制备复合构件的方法 | |
| KR101149787B1 (ko) | 다층구조를 가지는 용사금형 제조방법 | |
| WO1997019201A1 (en) | Process for making complex-shaped ceramic-metal composite articles |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PB01 | Publication | ||
| PB01 | Publication | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication | ||
| WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20200616 |