玻璃陶瓷部件使用适用于玻璃部件的相同工艺形成。要将它们从玻璃质玻璃材料转变为结晶玻璃陶瓷材料,必须对其进行热处理或反玻璃化。失透可以在冷却或使用过程中自发发生,但最常用于生产可加工微晶玻璃陶瓷。它涉及将成型的玻璃产品加热到足够高的温度以刺激晶体在整个玻璃中成核。然后升高温度,这会引起晶核的生长,使剩余的玻璃结晶。
成核需要临界数量的原子会聚形成一个原子核。当原子核达到临界尺寸时,就会发生成核。在许多玻璃组合物中,成核受到阻碍,因为材料是基于二氧化硅的高粘性材料,使所需的原子难以聚集在一起。晶体组成也可能很复杂,使得成核变得困难。这些因素有助于玻璃成型和冷却而不结晶。必须仔细控制反玻璃化热处理,以确保形成最大数量的晶核,并确保这些晶核生长成均匀的精细晶体结构。为了在整个结构中获得高浓度的晶核,通常向玻璃组合物中添加成核剂。
(一)成核剂
最常见的成核剂是 TiO2 和 ZrO2。已用于成核剂的其他材料包括 P2O5、铂族和贵金属以及一些氟化物。
(二)玻璃陶瓷组合物
虽然存在许多不同的玻璃陶瓷成分,但有 3 个主要系列:
LAS – 锂、铝和氧化硅 (Li2O-Al2O3-SiO2) 与其他玻璃形成剂(例如 Na2O、K2O 和 CaO)的混合物。
MAS – 镁、铝和氧化硅 (MgO-Al2O3-SiO2) 与玻璃成型剂的混合物
ZAS - 锌、铝和氧化硅 (ZnO-Al2O3-SiO2) 与玻璃成型剂的混合物
(三)玻璃陶瓷的应用
玻璃陶瓷的一些应用包括:
1.天线罩 – 由康宁 9606 制成(2MgO.2 Al2O3,堇青石系统)
2.炊具、烤盘和炉灶面——由康宁 9608(ß-锂辉石系统)制成
3.伸缩镜 – 由 Owens-Illinois Cer-vit(ß-石英系统)制成
4.绝缘体 – 由通用电气 Re-X(Li2O.2SiO2 系统)制成
5.用于生物材料的生物活性玻璃 – 生物玻璃 45S5(46.1 mol% SiO2、26.9 mol% CaO、24.4 mol% Na2O 和 2.5 mol% P2O5)已获得 FDA 批准,因此该成分产生了许多不同的变化。
6.工程部件 – 由 Macor陶瓷制成的一种可加工的玻璃陶瓷。
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