粉末冶金原理 烧结
发布时间: 2024-08-18 来源:开云体育APP官方网站

  单位时间内,单位体积内散失的能量为φ,表面降低对粘 性流动做的体积功为γ.d A/d t

  低温时表面扩散起主导作用而在高温下让位于体积扩散细粉末的表面扩散作用大烧结早期孔隙连通表面扩散的结果导致小孔隙的缩小与消失大孔隙长大烧结后期表面扩散导致孔隙球化金属粉末表面氧化物的还原提高表面扩散活性文档仅供参考如有不当之处请联系本人改正

  表面扩散:原子或空位沿颗粒表明上进行迁移 基本观点: ● 低温时,表面扩散起主导作用,而在高温下,让位于体

  一、烧结在粉末冶金生产的全部过程中的重要性 1、烧结是粉末冶金生产的全部过程中最基本的工序之

  一。粉末冶金从根本上说,是由粉末成形和粉 末毛坯热处理(烧结)这两道基本工序组成的, 在特殊情况下(如粉末松装烧结),成形工序 并不是特别需要,但是烧结工序,或相当于烧结的高 温工序(如热压或热锻)却是必不可少的。

  2、 烧结也是粉末冶金生产的全部过程的最后一道主要工 序,对最终产品的性能起着决定性作用,因为由烧 结造成的废品是无法通过以后的工序挽救的,烧结 实际上对产品质量起着“把关”的作用。

  负号表示作用在曲颈面 上的应力是张力, 方向朝颈外,其效果是使烧结颈扩大。 随着烧结颈 )的扩大,负曲率半径的 绝对值亦增大,说明烧结的动力也减小。

  烧结过程中,颗粒粘结面上发生的量与质的变化以 及烧结体内孔隙的球化与缩小等过程都是以物质的迁移 为前提的。

  (2)多元系固相烧结 由两种或两种以上的组分构成 的烧结体系,在其中低熔组分的熔点温度以下所进行的固 相烧结过程。粉末烧结合金有许多属于这一类。根据系统 的组元之间在烧结温度下有无固相溶解存在,又分为:

  (2)烧结颈长大阶段 ---原子向颗粒结合面的大量迁 移使烧结颈扩大,颗粒间距离缩小,形成连续的孔隙 网络;同时由于晶粒长大,晶界越过孔隙移动,而被 晶界扫过的地方,孔隙大量消失。烧结体收缩,密度 和强度增加是此阶段的主要特征;

  (3)闭孔隙球化和缩小阶段---当烧结体密度达到 90%以后,多数孔隙被完全分隔,闭孔数量大为增加, 孔隙形状趋近球形并不断缩小。在此阶段,整个烧 结体仍可缓慢收缩,但主要是靠小孔的消失和孔隙数 量的减少来实现。这一阶段可以延续很久,但是 仍残留少量的隔离小孔隙不能消除。

  (1)粘结阶段---烧结初期,颗粒间的原始接触点或面 转变成晶体结合,即通过成核、结晶长大等原子过程形 成烧结颈。在这一阶段中,颗粒内的晶粒不发生明显的变化, 颗粒外形也基本未变,整个烧结体不发生收缩,密度增 加也极微,但是烧结体的强度和导电性由于颗粒结合面 增大而有明显增加;

  以ln(x/a)作纵坐标、 ln t作横坐标 绘制实验测定值直线 则粘性流动为烧结的物质迁移机构

  ● 烧结动力学特征方程推导: 烧结颈长大是颈表面附近的空位向球体内扩散, 球内部原子向颈部迁移的结果

  积扩散 ● 细粉末的表面扩散作用大 ● 烧结早期孔隙连通,表面扩散的结果导致小孔隙的缩小

  与消失,大孔隙长大 ● 烧结后期表面扩散导致孔隙球化 ● 金属粉末表面氧化物的还原,提高表面扩散活性

  线收缩率动力学方程: 由第二烧结几何模型:△a/a=1-Cosθ =2Sin2(θ /2)

  3、从另一方面看,烧结是高温操作,而且一般要 经过较长的时间,还需要有适当的保护气氛。因此, 从经济角度考虑,烧结工序的消耗是构成产品成本 的重要部分,改进操作与烧结设备,减少物质与能 量消耗,如降低烧结温度,缩短烧结时间等,在经 济上的意义是很大的。

  二、烧结的概念与分类 1、烧结是粉末或粉末压坯,在适当的温度和气 氛条件下加热所发生的现象或过程。 2、烧结的结果是颗粒之间发生粘结,烧结体的 强度增加,而且多数情况下,密度也提高。如果 烧结条件控制得当,烧结体的密度和其它物理、 机械性能可以接近或达到相同成分的致密材料。 3、从工艺上看,烧结常被看作是一种热处理, 即把粉末或粉末毛坯加热到低于其中主要组分熔 点的温度下保温,然后冷却到室温。在这过程中, 发生一系列物理和化学的变化,粉末颗粒的聚集 体变成为晶粒的聚结体,从而获得具有所需物理、 机械性能的制品或材料

  3)完全不互溶系 组元之间既不互相溶解又不形成化 合物或其他中间相的系统,如 等所谓“假合金”。

  (3)多元系液相烧结 以超过系统中低熔组分熔点的 温度进行的烧结过程。由于低熔组分同难熔固相之间互 相溶解或形成合金的性质不同,液相可能消失或始终存 在于全过程,故又分为:

  蒸发-凝聚:由于饱和蒸汽压差的存在,使物质由 表面蒸汽压较高的颗粒表面蒸发,再在烧结颈表 面冷凝沉积。

  烧结颈对平面的蒸汽压差:P=-P o γ Ω /(KTρ ) 当球径比烧结颈半径大很多时,球表面与平面的 蒸汽压差Pˊ=Pa-P o可忽略不计。

  P= - P a γΩ/(KTρ) (P o用Pa代替) 单位时间内凝聚在烧结颈表面的物质量由Langmuir公式计算:

  烧结后颗粒的界面转变为晶界面,由于晶界能更低,故 总的能量仍是降低的。随着烧结的进行,烧结颈处的晶 界可以向两边的颗粒内移动,而且颗粒内原来的晶界也 可能通过再结晶或聚晶长大发生移动并减少。因此晶界 能逐步降低就成为烧结颈形成与长大后烧结接着来进行 的主要动力

  对烧结过程的分类,目前并不统一。盖彻尔(是把金 属粉的烧结分为1)单相粉末(纯金属、固溶体或金属 化合物)烧结;2) 金属或金属非金属)固相烧结; 3)多相粉末液相烧结;4) 熔浸。他把固溶体和金属 化合物这类合金粉末的烧结看为单相烧结,认为在烧 结时组分之间无再溶解,故不同于组元间有溶解反应 的一般多元系固相烧结。

  δ为表面层厚度,采用强烈机械活化可提高有效表面活 性的厚度,从而加快烧结速度。

  晶界扩散:原子或空位沿晶界进行迁移 晶界是空位的“阱”(Sink),对烧结的贡献体现在: ● 晶界与孔隙连接,易使孔隙消失 ● 晶界扩散激活能仅为体积扩散的一半,D gb》Dv ● 细粉烧结时,在低温起主导作用,并引起体积收缩

  (a)代表孔隙周围的空位 向晶界(空位阱)扩散并被 其吸收,使孔隙缩小、烧结 体收缩;

  (b)代表晶界上孔隙周围的空 位沿晶界(扩散通道)向两 端扩散,消失在烧结体之外, 也使孔隙缩小、烧结体收缩。

  粘性流动:在小的应力作用下,应变速度开始随时间变 化(降低)很快,但随时间延长,最后趋于一个常数。

  粘性流动机构由Freckle、Kuczynski分别提出 Frenkle所作的两个假设: a. 烧结体是不可压缩的牛顿粘性流体 b. 流体流动的驱动力是表面能对它做功,并以摩擦功 形式散失

  图 5-1 球形颗粒的烧结模型 烧结前颗粒的原始接触; 烧结早期的烧结颈长大; 烧结后期的孔隙球化

  烧结系统自由能的降低,是烧结过程的驱动力,包括 下述几个维度 : (1)由于颗粒结合面(烧结颈)的增大和颗粒表面的 平直化,粉末体的总比表面积和总表面自由能减小;