纳米陶瓷的制备方法工艺简介
纳米陶瓷,是运用纳米技术将一些纳米粉体加入伍神到陶瓷内部,并通过烧结的方法,使加入的纳米粉体在陶瓷内部彼此结合而制作而成的陶瓷。其中,纳米粉体主要是指纳米级的晶粒、晶须以及镜片纤维等。纳米陶瓷最大的特性就是彻底改变了陶瓷脆性高的缺陷,提高了陶瓷的韧性,使得陶瓷具有了极高的可塑性。
目前,纳米陶瓷被众多行业广泛应用。尤其是在建筑行业和卫浴行业的应用最为广泛,在建筑行业中,纳米陶瓷是最佳的外墙使用材料在卫浴领域中,纳米陶瓷是制作浴盆、浴缸的最佳材料。纳米陶瓷在科技不断进步的大形势下,已逐渐被人们寄予了更大的希望,人们希望它能够在成为工程陶瓷的替代者。那么,纳米陶瓷的制备方法和工艺是有哪些呢下面小编就简单介绍一下吧。
纳米陶瓷制备方法的主要工艺有三个步骤,即纳米粉体的制备、纳米陶瓷成型和纳米陶瓷烧结。其中:
步骤一:纳米粉体的制备。纳米粉体的制备是纳米陶瓷制作中最重要的一步,在某种程度上可以说,纳米粉体决定着纳米陶瓷烧结后的质量好坏。目前,纳米粉体制备方法主要有两种,一种是气相合成法,这种方法包含有化学气相合成法、高温裂解法和雾转化法。这是一种极为实用的纳米粉腔羡亏体制备方法。通过这种方法可以制备纳米氧化物粉体,也可以制备米非氧化物粉体,气相合成法最大的优点就是制备的纳米粉体有很高的纯净性,烧结后的纳米陶瓷表面纯度极高。一种是凝聚相合成法,这种方法主要应用在制备复合氧化物纳米陶瓷材料中。
步骤二:纳米陶瓷成型。在将纳米粉体制备完成后,就可以将粉体加入陶瓷制作材料中,然后将陶瓷制作成为所需要的形状。
派激 步骤三:纳米陶瓷烧结。将纳米陶瓷制作成型后,就需要进行最后一步,烧结了。烧结过程就是为了使纳米粉体在陶瓷内部彼此之间相互结合,最后成为形状固定的纳米陶瓷产品。
纳米陶瓷是一种新型的陶瓷产品,它有着许多传统陶瓷所不具备的优良特性。所以说,掌握了纳米陶瓷的制备方法很重要,而掌握纳米粉体的制备方法则是关键中的关键一步。
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纳米涂层的制造方法主要包括气相沉积、各类喷涂(含常温喷涂、火焰喷涂和等离子喷贺弊御涂等)、镀覆(含电镀和化学镀)等多种方法 。
气相沉积:采用化学或物理气相沉积法可以在基体表面上形成纳米薄膜或得到纳米涂层。
纳米喷涂:热喷涂方法制备纳米结构涂层的主要优点是工艺简单,涂层和基体选择范围大,涂层厚度变化范围大,沉积率高,容易形成复合涂层等。
纳米涂装:在普通的涂料中,添加适当的纳米颗禅岩粒,可以大幅度提高涂料卜仿的悬浮稳定性、耐水洗性、附着力、光洁度、抗老化性等,并可同时得到一些特殊性能如光催光、吸收电磁波、防静电等。
KN17纳米陶瓷涂料施工工兄念兄艺:
1打磨处理(喷砂、角磨机)
2表面清洁(无灰尘、干燥)
3配胶4:1(配后半小时内用完)
4抹胶(第一层用力涂抹和金属结合,厚度1毫米即可,第二次可增加厚度2-3毫米,逐渐增加到需要厚度)
5压实修平表面(往一个方向刮平,羡袭涂胶后半小时时易修平表高敏面)
对于纳米陶瓷涂料,在我们的印象中还是比较陌生的,可以说如果没人提起根本就不知道它的存在,它到底是一种什么样的涂料呢先看看专业人士的解释,它一种通过化学反应而形成耐高温陶瓷涂层的材料。对于这种材料,我们现在生活中可以找到它的踪影,只是大家都不知道而已。今天我就带着大家一起了解下什么是纳米陶瓷涂料,以及它有何特性,主要应用在哪些方面。
什么是纳米陶瓷涂料
纳米陶瓷涂料是由改性的陶瓷材料和纳米材料组成的一种多功能复合涂料,它具有显著的隔热效果和优异的耐腐蚀能力。纳米材料的加入,使漆膜的附着力、致密度、强度等性能均大幅度提高,令传统涂料“旧貌换新颜”,功能更多,功效更稳,以广纳纳米的纳米复合陶瓷涂料效果最为显著。
纳米陶瓷涂料特性
1、纳米陶瓷涂料为经纳米技术处理的涂料,涂层具有卓越附着力和超强的耐磨性
2、具有超强的防腐性能,涂层与金属材料作用后,防腐能力优于锌3-10倍
3、具有优异的耐温性,提高其成膜后的耐温和高温抗氧化能力
4、有机挥发物(VOC)等于零,常温下自凝固,干燥时间比乳胶漆快1倍以上
5、耐水防潮、抗菌防霉、无毒无污染
6、抗冻融、抗高温、抗紫外线、不燃烧、长久的装饰性。
纳米陶瓷涂料应用
1、不粘纳米陶瓷涂料
不粘陶瓷涂料是一种环保,质优的新型水性无机涂料。环保,无毒(不含全氟辛酸,在高低温下不会存在有毒汽体消备),涂膜具有高硬度,高耐磨,高耐温,耐各种酸碱和化学品。疏水不粘性等诸多优异性能在众多领域可替代有机硅或氟碳涂料。
2、高温隔热、重防腐纳米陶瓷涂料
高温隔热和重防腐纳米陶瓷涂料,有效解决了热力输送管道及各种高温炉的防腐隔热、高炉操作人员防热以及海上设备和强酸、强碱生产设备的防腐难题。
3、纳米陶瓷涂料用于耐磨件
这类纳米涂料是以纳米无机类陶瓷材料为主原料,具有很强的渗透力,经专有的特殊合成技术使其具有优异的成膜性。以喷涂、浸润或涂布的方式,让纳米无机类陶瓷材料渗入基材,形成纳米类陶瓷态的表面保护层让桥拆,展现出超佳的功能性。
以上关于纳米坦枣陶瓷涂料相关特性及应用方面的介绍就到这里了,希望通过上面的介绍,能让大家对于纳米陶瓷涂料有一个大致的认识与了解。纳米陶瓷涂料其实在我们现实中的应用还是比较广阔的,通过上文,我们可以看出它主要应用于不粘纳米陶瓷涂料、高温隔热、重防腐纳米陶瓷涂料、耐磨件等,这些应用都属于耐高温耐磨损的,如电饭煲的内胆、电磁锅、纳米刀具之类的。希望上面的介绍能让你更了解纳米陶瓷涂料。
土巴兔在线免费为大家提供“各家装修报价、1-4家本地装修公司、3套装修设计方案”,还有装修避坑攻略!纳米陶瓷的制备
纳米陶瓷的制备工艺主要包括纳米粉体的制备、成型和烧结。目前世界上对纳米陶瓷粉体的制备方法多种多样,但应用较广且方法较成熟的主要有气相合成和凝聚相合成2种,再加上一些其它方法。
气相合成:主要有气相高温裂解法、喷雾拦丛转化法和化学气相合成法,这些方法较具实用性。化学气相合成法可以认为是惰性气体凝聚法的一种变型,它既可制备纳米非氧化物粉体,也可制备纳米氧化物粉体。这种合成法增强了低温下的可烧结性,并且有相对高的纯净性和高的表面及晶粒边界纯度。原料的坩埚中经加热直接蒸发成气态,以产生悬浮微粒和或烟雾状原子团。原子团的平均粒径可通过改变蒸发速率以及蒸发室内的惰性气体的压强来控制,携团粒径可小至3~4nm,是制备纳米陶瓷最有希望的途径之一。
凝聚相合成(溶胶一凝胶法)简隐樱:是指在水溶液中加入有机配体与金属离子形成配合物,通过控制PH值、反应温度等条件让其水解、聚合,经溶胶→凝胶而形成一种空间骨架结构,再脱水焙烧得到目的产物的一种方法。此法在制备复合氧化物纳米陶瓷材料时具有很大的优越性。凝聚相合成已被用于生产小于10nm的SiO2、Al2O3和TiO2纳米团。
从纳米粉制成块状纳米陶瓷材料,就是通过某种工艺过程,除去孔隙,以形成致密的块材,而在致密化的过程中,又保持了纳米晶的特性。方法有:沉降法:如在固体衬底上沉降;原位凝固法:在反应室内设置一个充液氮的冷却管,纳米团冷凝于外管壁,然后用刮板刮下,直接经漏斗送人压缩器,压缩成一定形状的块材;烧结或热压法:烧结温度提高,增加了物质扩散率,也就增加了孔隙消除的速率,但在烧结温度下,纳米颗粒以较快的速率粗化,制成块状纳米陶瓷材料。
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(3)在较低温度下热处理,使晶界相玻璃析出纳米晶,即晶界相玻璃析晶热处理工艺。