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稳定氧化锆具有抗热震性强、耐高温、化学稳定性好、材料复合性突出等特点。将稳定氧化锆与其他材料(Al2O3 、SiO2 )复合,可以极大地提高材料的性能参数,提高其断裂韧性、抗弯强度等。因此,不仅应用于结构陶瓷和功能陶瓷领域,也应用于提高金属材料的表面特性(热传导性、抗热震性、抗高温氧化性等)。
常见的氧化锆稳定剂是稀土或者碱土氧化物,而且只有离子半径与Zr4+ 半径相差不超过40%的氧化物才能作为氧化锆的稳定剂。其中较常用的是氧化钇、氧化钙、氧化镁、氧化铈。各稳定剂稳定氧化锆的实质大致相同,但经过它们稳定后的氧化锆性能却不尽相同,且相同稳定剂的添加量不同获得的稳定氧化锆性能也存在较大差别。应用中往往根据实际使用要求选择添加合理、适量的稳定剂。掺杂氧化钇的稳定氧化锆具有良好的综合性能,也是目前应用最多的固体电解质;掺杂氧化钙的稳定氧化锆比其他稳定剂性能要好,相对价格便宜,但容易脱钙失稳;掺杂氧化铈的稳定氧化锆电导率最好,但是其机械性能相对较差;掺杂氧化镁的稳定氧化锆电导率一般,价格便宜,但是其长期使用性能差,一般用作易耗品。
稳定剂氧化钇的原子分数通常在2%-3%。我公司氧化钇稳定氧化锆的烧结大约在1780-1800℃,材料烧结性能好,致密度高。具有优良的常温力学性能,另外还表现出良好的耐磨性、耐腐蚀性。但是,钇稳定氧化锆有一明显的缺点,即在100-400℃的低温区长期使用时,材料表面向内部发生t→m等温相变,导致力学性能急剧下降,即发生低温性能老化。这种低温性能老化现象严重地制约着其应用,因此研究低温老化机理和防止低温老化的途径逐渐成为近年来氧化锆材料研究的热点。工业陶瓷制品
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