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2025-03-051. 溶剂类型 如果溶剂挥发速度过快,可能导致聚硅氮烷来不及均匀铺展就快速干燥,形成的膜容易出现缺陷,比如有孔洞、厚度不均匀等情况;像甲苯、二甲苯等有机溶剂常被用于溶解聚硅氮烷来辅助成膜,其选择和使用量都会影响成膜效果。 结构方面:分子链的支化程度、侧基的种类和大小等会改变其分子间作用力以及链段的柔顺性。分子量大小:分子量较低时,聚硅氮烷的流动性较好,利于在......
2025-03-05优点 致密度与强度更高:热压烧结法是在高温(1600℃以上)以及高压(1916MPa 以上)的条件下,使氮化硅粉末在模具中同时完成成型和烧结过程。这种极端条件能促使粉末颗粒间紧密堆积、充分结合,使得制备出的氮化硅陶瓷致密度很高,内部孔隙少,相应地其强度也更为出色。例如,在一些对材料力学性能要求严苛的高端机械加工刀具应用场景中,热压烧结法制备的氮化硅陶瓷刀具能更好地承受切削力,......
2025-03-04放电等离子烧结法作为一种先进的制备氮化硅陶瓷的工艺技术,以其独特的烧结原理和显著的优势,在高性能氮化硅陶瓷材料的制备领域中备受关注。 在配料与成型的初始阶段,首先要对原料进行精心准备。选取高品质的氮化硅粉末作为基础原料,然后根据具体的性能需求,添加相应的添加剂,例如稀土氧化物等,这些添加剂能够对氮化硅粉末的烧结行为产生积极影响,比如细化晶粒、提高烧结活性等。将氮化硅粉末和添加......
2025-03-04气压烧结法在氮化硅陶瓷的制备工艺中是一种极具优势的方法,它能够有效地克服一些传统烧结方法存在的局限性,制备出高质量、高性能的氮化硅陶瓷,满足现代工业对先进陶瓷材料日益增长的需求。 在整个工艺过程的起始阶段,坯体的准备十分关键。先是将氮化硅粉末按照一定的配方要求进行处理,这个配方除了基础的氮化硅粉末外,还会根据产品的预期性能添加适量的烧结助剂,尽管添加量相对较少,但它们对于后续......
2025-03-04常压烧结法是氮化硅陶瓷制备工艺中较为常用的一种,它在实现氮化硅陶瓷工业化生产以及拓展其应用领域方面有着重要的意义。 首先,成型过程是基础。把氮化硅粉末与适当的添加剂进行混合,这些添加剂的选择和用量是经过精心考量的,其目的在于改善氮化硅粉末在烧结过程中的活性,促进颗粒之间的烧结,常见的添加剂有 Y₂O₃、Al₂O₃等。混合均匀后,运用干压、等静压等成型方法制成坯体。干压成型时,......
2025-03-04热压烧结法在氮化硅陶瓷的制备领域占据着重要的地位,它有着独特的工艺特点和优势,能够制备出高质量的氮化硅陶瓷制品,满足诸多高端领域的应用需求。 在配料阶段,需要精心准备原料。将氮化硅粉末作为基础原料,同时还要添加少量的添加剂,像 MgO、Al₂O₃等物质。这些添加剂虽然用量不多,但却起着关键的作用,它们能够改善粉末的烧结性能,促进晶粒生长,提高最终陶瓷产品的致密度和强度等性能。......
2025-03-04氮化硅陶瓷作为一种性能优异的先进陶瓷材料,在众多领域有着广泛的应用前景。反应烧结法是制备氮化硅陶瓷的常用方法之一。 首先,成型环节至关重要。通常会选用合适的硅粉作为原料,利用干压成型、等静压成型等常规手段将其压制成具有特定形状的生坯。干压成型操作时,需将硅粉置于特制模具中,在一定压力下使其成型,这种方法适合制作形状较为规则、尺寸相对较小的坯体;等静压成型则是把硅粉装入弹性模具......
2025-03-04硅氮结构产品的市场前景较为广阔,以下是从不同产品类型角度的具体分析: 硅氮烷类 聚硅氮烷:2023 年,全球聚硅氮烷市场收入达到了 26.33 百万美元,并预测至 2030 年将激增至 119.42 百万美元,期间的年复合增长率(CAGR)稳定在 19.08%。其在多个领域有广泛应用,在半导体领域,可用于制备低介电常数的绝缘层;在光电子领域,可用于制备光学波导、光......
2025-03-04硅氮烷类 六甲基二硅氮烷:无色无毒、略带胺味的透明液体。在医药领域,主要作为基团保护剂用于部分抗生素、肝炎、肿瘤、艾滋病、心脑血管疾病等治疗药物的合成;在半导体工业中,可作为粘接助剂、清洗剂、抗蚀剂等;也是生产硅橡胶、硅油等有机硅下游产品不可或缺的关键改性材料,能显著提升有机硅材料的疏水、补强、延展性等性能;还在有机合成中作为活化剂。 聚硅氮烷:以 Si—N 为主......
2025-03-04