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            粉體之成形、燒結(jié)與特性檢測


            來源:

            標(biāo)簽粉體
                一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康?br />     使學(xué)生明了粉體材料的成形、燒結(jié)及性質(zhì)檢測之原理及方法,藉由實(shí)作,探討影響粉體成形及燒結(jié)過程之因素,并比較其成品之性質(zhì)。以期增進(jìn)學(xué)生對(duì)相關(guān)粉體制程技術(shù)之興趣與能力。

                二、實(shí)驗(yàn)原理
                2.1 粉體制程技術(shù)
                目前引為時(shí)尚的精密陶瓷或超導(dǎo)材料,其部份技術(shù)實(shí)根源于粉體制程技術(shù)(其核心技術(shù)又稱為粉末冶金)。工業(yè)界利用此類粉體技術(shù)開發(fā)成各種新材料,因而使粉體制程技術(shù)深受矚目。粉末冶金是將金屬、合金、或其氧化物、碳化物等粉末裝入模具內(nèi),施以高壓而成形,再進(jìn)行燒結(jié)固化,或配合某些后處理以制造所需要之材料或產(chǎn)品之技術(shù)。如果以金屬塊為起始材料,根據(jù)一定形狀,進(jìn)行機(jī)械加工,那常是較麻煩的制程。但若采用粉末冶金之制程,不需個(gè)別機(jī)械加工,就能得到所要的形狀。此乃因?yàn)榉勰┮苯鹗前呀饘俚念w粒微細(xì)化故常能制造形狀復(fù)雜的零件。此外,對(duì)下列幾種材料,也提供了可行且重要的制造方法。
                (1)高熔點(diǎn)金屬材料,如鎢,鉬,鉭等。這些材料如以其它方法加工制造,則屬不經(jīng)濟(jì)或不實(shí)用。
                (2)不能以其它方式生產(chǎn)的材料,如:以銅與碳之混合物所制成的電刷,陶瓷與金屬合成之陶屬耐熱材料、碳化物或其它太硬或太脆的材料,常為不能以其它方式成形者。
                (3)多孔性材料,如過濾板及自潤軸承等零件。此類材料如用一般鑄造法制造,所生成的孔隙將不規(guī)則且不相連結(jié),并無實(shí)用價(jià)值。借著將不同特性粉末之混合、成形、燒結(jié),配合大量生產(chǎn)及進(jìn)行少樣之加工程序,目前已廣用于汽,機(jī)車零件、家電及農(nóng)業(yè)機(jī)械、航空與國防設(shè)備等之零件。其成品之型式有機(jī)械零件、軸承合金、摩擦材料、磁性材料、集電材料、電氣接頭等。隨著材料技術(shù)之日新月異,此種與傳統(tǒng)的鑄造方法完全不同之制造技術(shù),將扮演著愈為重要之角色。

                粉末冶金技術(shù)之一般流程如表l所示:



                2.1.1 粉體之成形與燒結(jié)

                粉體之成形法甚多,有模壓法、均壓法、滾軋法、擠型法、鍛制法等。模壓法使用較為普遍,系將整備好的粉末送入精密模具之內(nèi),并藉上、下沖壓器之壓縮,而得特定形狀與大小的壓粉體或稱為胚體。將成形后之胚體,加熱于通保護(hù)性氣體之燒結(jié)爐中,使溫度維持于主成份熔點(diǎn)(絕對(duì)溫度尺標(biāo))之三分之二處,經(jīng)適當(dāng)時(shí)間后,粉體產(chǎn)生燒結(jié)的現(xiàn)象。產(chǎn)生此現(xiàn)象之驅(qū)動(dòng)力為粉體表面能之降低。進(jìn)行之過程為:先由粉粒間頸部之生成與成長,粒間氣孔之收縮與消失,而漸變成一致密的固體(此處稱為燒結(jié)體)。其質(zhì)傳之機(jī)制則有:塑性流動(dòng),表面輸送及體內(nèi)擴(kuò)散等。

                2.1.2 粉體之特性檢測

                粉體成品之特性,依據(jù)零件不同之應(yīng)用常是多方面的。一般而言可分為以下五大類別:1.顯微結(jié)構(gòu)方面:如晶粒大小,相分布等。2.孔隙結(jié)構(gòu):如視密度(孔隙率),真密度,孔徑分布,孔曲度(tortuosity)等。 3. 機(jī)械性質(zhì):強(qiáng)度,延性,韌性及抗疲勞性等。 4.表面性質(zhì):濾過性,觸媒性及腐蝕性質(zhì)。 5.物理性質(zhì):熱性,電性及磁性等。 由于孔隙結(jié)構(gòu)影響粉體性質(zhì)甚大而密度(含真密度,視密度)之檢測可施于胚體及燒結(jié)體,故本實(shí)驗(yàn)就以密度之檢測作為粉體特性檢測之主要代表項(xiàng)目。

                粉體之密度,一般是以阿基米得法(Archimedes Method)檢測。以下為以阿基米得法測取含孔試片的相對(duì)(于理論)密度之步驟:
            a. 首先將含孔試片稱取干重,W1
            b. 再放入白蠟油中抽氣成真空,放置一段時(shí)間,使白蠟油侵入粉體之外孔(open pores)。
            c. 將b的試片取出,小心拭去表面多出之白蠟油,測取在空氣中的重量,W2及當(dāng)其懸浮在白蠟油中的重量,W3。 假設(shè):粉材理論密度為 Dl, 白蠟油之密度為 D2, 則 計(jì)算方法為:
            真實(shí)體積(V1)=(W1/Dl)
            外孔體積(V2)=(W2-W1)/D2
            內(nèi)孔(closed pores)體積(V3)=[(W1-W3)/D2)-(Wl/Dl)
            外觀體積=真實(shí)體積十內(nèi)孔體積
            真密度=粉體質(zhì)量/外觀體積
            視密度=粉體質(zhì)量/(V1+V2+V3)
            相對(duì)密度(Dr)=[Vl/(Vl十V2十V3)]*100%


                三、實(shí)驗(yàn)器材與物料
                使用鐵-碳,鐵-錳,或鐵-鋁等混合粉料,并以硬指酸鋅(Zinc sterate)作為潤滑粉劑。使用:粉料混合瓶、模具組、天秤、光標(biāo)尺、密度儀及阿基米得法測具等器材。燒結(jié)試驗(yàn)則使用快速升溫?zé)Y(jié)爐,在氦氣或氮?dú)饣旌蠚怏w中進(jìn)行燒結(jié)。

                四、實(shí)驗(yàn)步驟與結(jié)果
                1. 混合與成形:各組將Fe-C粉添加二種含量之硬指酸鋅滑劑,均勻混合后,按下列條件以二種壓力壓成藥片狀粉體共4枚,每枚重約4.5克。
                2. 先以天平測得每粒樣品在空氣中之質(zhì)量,再以光標(biāo)尺精確測量樣品之直徑與厚度,算其體積,由質(zhì)量與體積之?dāng)?shù)據(jù),計(jì)算各樣樣品之相對(duì)密度。
                3. 再以阿基米得法測每粒樣品之外觀體積,計(jì)算每粒樣品之外觀密度及相對(duì)(百分)密度。
                4. 將樣品置入燒結(jié)爐后,先通以氮?dú)猓宄隣t內(nèi)的殘留空氣后,改通以經(jīng)干燥后之氫-氮(約3:1之摩爾比)混合氣,(流量約為100ml/min)為燒結(jié)氣氛。
                5. 以下列升溫條件,設(shè)定溫度程控器:

                  溫度,℃     保持時(shí)間      目的
                   450          15分鐘       干燥
                   900          30分鐘       預(yù)燒
                   1150         30分鐘       燒結(jié)

            升溫期均為15分鐘。加熱結(jié)束后,關(guān)掉燒結(jié)爐之電源,提高通氣流量至約300 ml/min,以迅速冷卻樣品。
            6. 待燒結(jié)體冷卻后,移出爐外,量取其尺寸,并以阿基米得法量測其密度。再經(jīng)研磨,并以金相顯微鏡觀察其晶粒與孔隙的分布。

                五、問題與討論
                1. 當(dāng)分別以質(zhì)量-體積法及阿基米得法計(jì)算含孔物體之密度值時(shí),試比較并討論兩者差異之原因何在?
                2. 試由實(shí)驗(yàn)之結(jié)果,說明成形壓力及硬指酸鋅滑劑之用量對(duì)成形之過程及壓粉體之密度有何影響?
                3. 經(jīng)由理論與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)之探討,說明(1)粉料之粒度(2)滑劑使用量(3)壓粉體之密度,對(duì)燒結(jié)過程有何影響?比較燒結(jié)體的顯微組織與密度變化。

            六、參考文獻(xiàn)
            l.R. M. German, \"Powder Metallurgy Sciences\", MPIF, Princeton N.J.,1994﹒
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            3.W. D. Kingery, H. K. Bowen, D. R. Uhlmann, \"Introduction to Ceramics\" 2nd edition, John-Wiley & Sons, 1976﹒
            4.Van Vlack, \"Physical Ceramics for Engineers\", John-Wiley & Sons, 1964﹒
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