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國內(nèi)外SPS的發(fā)展與應用狀況
1988年日本研制出第yi臺工業(yè)型SPS裝置,并在新材料研究領域內(nèi)推廣使用。1990年以后,日本推出了可用于工業(yè)生產(chǎn)的SPS第三代產(chǎn)品,具有10~100t 的燒結(jié)壓力和脈沖電流5000~8000A。近又研制出壓力達500t,脈沖電流為25000A的大型SPS裝置。由于SPS技術具有快速、低溫、gao效率等優(yōu)點,近幾年國外許多大學和科研機構(gòu)都相繼配備了SPS燒結(jié)系統(tǒng),并利用SPS進行新材料的研究和開發(fā)[3]。1998年瑞典購進SPS燒結(jié)系統(tǒng),對碳化物、氧化物、生物陶瓷等材料進行了較多的研究工作[4]。
國內(nèi)近三年也開展了用SPS技術制備新材料的研究工作[1,3],引進了數(shù)臺SPS燒結(jié)系統(tǒng),主要用來燒結(jié)納米材料和陶瓷材料[5~8]。SPS作為一種材料制備的全新技術,已引起了國內(nèi)外的廣泛重視。
粉末冶金在SPS燒結(jié)時,雖然所加壓力較小,但是除了壓力的作用會導致活化能力Q降低外,由于存在放電的作用,也會使晶粒得到活化而使Q值進一步減小,從而會促進晶粒長大,因此從這方面來說,用SPS燒結(jié)制備納米材料有一定的困難。
但是實際上已有成功制備平均粒度為65nm的TiN密實體的實例。在文獻[38]中,粉末冶金廠,非晶粉末用SPS燒結(jié)制備出20~30nm的Fe90Zr7B3納米磁性材料。另外,還已發(fā)現(xiàn)晶粒隨SPS燒結(jié)溫度變化比較緩慢[7],因此SPS制備納米材料的機理和對晶粒長大的影響還需要做進一步的研究。
(1)可以生產(chǎn)普通熔煉法無法生產(chǎn)的具有特殊結(jié)構(gòu)和性能的材料和制品,如新型多孔生物材料,多孔分離膜材料、結(jié)構(gòu)陶瓷磨具和功能陶瓷材料等。
(2)可以實現(xiàn)近凈形成和自動化批量生產(chǎn),粉末冶金,從而,可以有效地降低生產(chǎn)的資源和能源消耗。
(3)可以充分利用礦石、尾礦、煉鋼污泥、軋鋼鐵鱗、回收廢舊金屬作原料,粉末冶金公司,是一種可有效進行材料再生和綜合利用的新技術。
我們常見的機加工刀具,五金磨具,很多就是粉末冶金技術制造的。
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