热压烧结中,存在几类可能的烧结机理?

题目

热压烧结中,存在几类可能的烧结机理?

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相似问题和答案

第1题:

简述烧结矿固结机理,何种粘结相(液相)有利于改善烧结矿质量?


正确答案: (1)烧结矿的固结经历固相反应、液相生成及冷凝固结过程;
(2)固相反应在低于本身熔点的温度下进行,固相反应生成的低熔点物质为液相生成提供条件
(3)在燃烧带,低熔点物质熔化形成液相,烧结过程中生成的液相主要有FeO-SiO2系、CaO-SiO2系、CaO-FeO-SiO2系以及Fe2O3-CaO系,随烧结工艺条件、原料条件及碱度的不同,各液相生成的数量不同。(高温、还原性气氛易生成FeO-SiO2及CaO-FeO-SiO2,低温、氧化性气氛易生成Fe2O3-CaO液相)

第2题:

烧结推动力是什么?它可凭哪些方式推动物质的迁移,各适用于何种烧结机理?


正确答案: 推动力有:
(1)粉状物料的表面能与多晶烧结体的晶界能的差值, 烧结推动力与相变和化学反应的能量相比很小,因而不能自发进行,必须加热!!
(2)颗粒堆积后,有很多细小气孔弯曲表面由于表面张力而产生压力差,
(3)表面能与颗粒之间形成的毛细管力。
传质方式:
(1)扩散(表面扩散、界面扩散、体积扩散);
(2)蒸发与凝聚;
(3)溶解与沉淀;
(4)黏滞流动和塑性流动等,一般烧结过程中各不同阶段有不同的传质机理,即烧结过程中往往有几种传质机理在起作用。

第3题:

简述烧结矿的固结机理,何种液相利于烧结矿质量的提高?


正确答案: 固结机理:烧结物料中主要矿物是高熔点的,当被加热到一定温度时,各组分间有了固相反应,生成新的能与原组分形成具有低共熔点的化合物,使得它们在较低的温度下生成液相,开始熔融。熔融的液态物质冷却时成为那些尚未溶入液相的颗粒的坚固的连接桥,从而实现固结。
粘结相由铁酸钙组成。可使烧结矿的强度和还原性同时得到提高。这是因为:
①铁酸钙(CF)自身的强度和还原性都很好;
②铁酸钙是固相反应的最初产物,熔点低,生成速度快,超过正硅酸钙的生成速度,能使烧结矿中的游离CaO和正硅酸钙减少,提高烧结矿的强度;
③由于铁酸钙能在较低温度下通过固相反应生成,减少Fe2O3和Fe3O4的分解和还原,从而抑制铁橄榄石的形成;改善烧结矿的还原性。

第4题:

热压烧结法


正确答案: 胎体骨架材料和粘结金属及金刚石同时装入石墨模具中,加热压制成型的方法。

第5题:

烧结矿的成矿机理包括哪些,对烧结矿有何影响?


正确答案: 烧结矿成矿机理包括烧结过程的固相反应,液相形成及结晶过程。它影响着烧结矿的矿物组成及显微结构,与烧结矿的质量有极密切的关系。

第6题:

如何用烧结模型的研究方法判断某种烧结过程的机构?烧结温度、时间、粉末粒度是如何决定具体的烧结机构的?以表面扩散为例讨论物质迁移机理和烧结收缩过程。


正确答案: 1)建立烧结球模型→选定表征烧结过程的可测的几何参数,如烧结颈尺寸、中心距→假定某一物质迁移方式,建立物质流的微分方程→根据具体边界条件求解微分方程→解析式(可测参数与时间关系)→模拟烧结实验,由实验数据验证所得涵数关系→确定该物质迁移机构是具体烧结体系的烧结机构。(或根据烧结实验所得的实验数据去验证已知某种烧结机构的函数关系)
2)烧结机构的动力学特征方程通式为:Xm/an=F(T).t
3)表面扩散是球表面层原子向颈部扩散。所用模型为两球相切模型。烧结早期,有大量连通孔存在,表面扩散使小孔不断缩小与消失,而大孔隙增大,所以总的孔隙数量和体积减少,出现明显收缩;烧结后期,形成闭孔隙后,表面扩散只能促进孔隙表面光滑,孔隙球化,而对孔隙的消失和烧结体的收缩不产生影响。

第7题:

烧结矿的固结机理是()。


正确答案:液相固结

第8题:

简述F降低烧结矿强度的机理。


正确答案: F降低烧结矿胶结相粘度,形成薄壁大孔结构;枪晶石对烧结矿强度的影响

第9题:

烧结过程中脱硫机理是部分硫进入废气()。


正确答案: 生成H2S

第10题:

简述热压烧结的定义及特点。


正确答案: 热压烧结:在烧结过程中同时对坯料施加压力,加速了致密化的过程。所以热压烧结的温度更低,烧结时间更短。热压烧结的优点:
(1)所需的成型压力仅为冷压法的1/10。
(2)降低烧结温度和缩短烧结时间,抑制了晶粒的长大。
(3)易得到具有良好机械性能、电学性能的产品。
(4)能生产形状较复杂、尺寸较精确的产品。 热压法的缺点:生产率低、成本高。