Методы компактирования и консолидации наноструктурных материалов и изделий. Хасанов О.Л - 185 стр.

UptoLike

185
Найденные методами рентгеноструктурного анализа значения разме-
ров ОКР керамики 3Y-ZrO
2
достаточно близко совпадают со значения-
ми размеров её субзёрен (кристаллитов), найденными по SEM – изо-
бражениям изломов зёрен спечённой керамики (рис. 4.34b), что позво-
ляет использовать данные рентгеноструктурного анализа для оценки
масштабности микроструктуры спечённой керамики.
Зависимости прочностных свойств керамики 3Y-ZrO
2
, спечённой при
температурах 1650 и 1690
о
С (рис. 4.51–4.56) указывают на то, что с
ростом давления прессования и температуры спекания прочностные ха-
рактеристики керамики, изготовленной без УЗВ повышаются.
Из представленных на рисунках зависимостей видно, что влияние
УЗВ на прочностные характеристики спечённой керамики носит неод-
нозначный квазирезонансный характер. Возможно как улучшение, так и
ухудшение эксплуатационных параметров керамики 3Y-ZrO
2
. Выбором
определённых режимов ультразвукового компактирования (мощность
УЗВ, давление прессования) и температуры спекания можно добиться
повышения прочностных свойств относительно свойств для не озвучен-
ной керамики.
В частности для 50 мм образцов с низким значением фактора формы
возможно повышение: микротвёрдости и трещиностойкостина 40%;
изгибной прочностина 30%.
7
9
11
13
15
-0.15 -0.10 -0.05 0.00 0.05 0.10 0.15
(k-
Δ
d
ОКР
), нм
H
v
, ГПа
Рис. 4.47. Зависимость микротвёрдости керамики, спечённой из 10 мм
прессовок НП 3Y-ZrO
2
от величины отклонения микроискажений ОКР от их
среднего значения k