發(fā)布時(shí)間:2023-12-13 11:24:37
序言:寫作是分享個(gè)人見解和探索未知領(lǐng)域的橋梁,我們?yōu)槟x了8篇的粉末冶金的優(yōu)缺點(diǎn)樣本,期待這些樣本能夠?yàn)槟峁┴S富的參考和啟發(fā),請(qǐng)盡情閱讀。
【關(guān)鍵詞】無(wú)損檢測(cè);射線檢測(cè);超聲波檢測(cè);滲透檢測(cè);磁粉檢測(cè)
0 前言
無(wú)損檢測(cè)是指在不損傷和破壞材料、機(jī)器和結(jié)構(gòu)物的情況下,對(duì)它們的物理性質(zhì)、機(jī)械性能以及內(nèi)部結(jié)構(gòu)等進(jìn)行檢測(cè)的一種方法,是探測(cè)其內(nèi)部或外表的缺陷(傷痕)的現(xiàn)代檢驗(yàn)技術(shù),它是檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量、保證產(chǎn)品安全、延長(zhǎng)產(chǎn)品壽命的必要的技術(shù)手段。無(wú)損檢測(cè)方法很多,據(jù)美國(guó)國(guó)家宇航局調(diào)研分析,其認(rèn)為可分為六大類約70余種。
無(wú)損檢測(cè)是工業(yè)發(fā)展必不可少的有效工具,在一定程度上反映了一個(gè)國(guó)家的工業(yè)發(fā)展水平,其重要性已得到公認(rèn)。我國(guó)在1978年11月成立了全國(guó)性的無(wú)損檢測(cè)學(xué)術(shù)組織――中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)無(wú)損檢測(cè)分會(huì)。此外,冶金、電力、石油化工、船舶、宇航、核能等行業(yè)還成立了各自的無(wú)損檢測(cè)學(xué)會(huì)或協(xié)會(huì);部分省、自治區(qū)、直轄市和地級(jí)市成立了?。ㄊ校┘?jí)、地市級(jí)無(wú)損檢測(cè)學(xué)會(huì)或協(xié)會(huì);東北、華東、西南等區(qū)域還各自成立了區(qū)域性的無(wú)損檢測(cè)學(xué)會(huì)或協(xié)會(huì)。我國(guó)目前開設(shè)無(wú)損檢測(cè)專業(yè)課程的高校有大連理工大學(xué)、西安工程大學(xué)、南昌航空大學(xué)等院校。在無(wú)損檢測(cè)的基礎(chǔ)理論研究和儀器設(shè)備開發(fā)方面,我國(guó)與世界先進(jìn)國(guó)家之間仍有較大的差距,特別是在紅外、聲發(fā)射等高新技術(shù)檢測(cè)設(shè)備方面更是如此。常用的無(wú)損檢測(cè)方法:射線照相檢驗(yàn)(RT)、超聲檢測(cè)(UT)、磁粉檢測(cè)(MT)和液體滲透檢測(cè)(PT)四種。其他無(wú)損檢測(cè)方法:渦流檢測(cè)(ET)、聲發(fā)射檢測(cè)(AT)、熱像/紅外(TIR)、泄漏試驗(yàn)(LT)、交流場(chǎng)測(cè)量技術(shù)(ACFMT)、漏磁檢驗(yàn)(MFL)、遠(yuǎn)場(chǎng)測(cè)試檢測(cè)方法(RFT)等。
1 射線檢測(cè)
射線檢測(cè)(探傷)有X射線、γ射線和中子射線等檢測(cè)方法。它是利用各種射線源對(duì)材料的透射性能及不同材料的射線的衰減程度的不同,使底片感光成黑度不同的圖像來(lái)觀察的。射線檢測(cè)用來(lái)檢測(cè)產(chǎn)品的氣孔、夾渣、鑄造孔洞等立體缺陷。當(dāng)裂紋方向與射線平行時(shí)就能被檢查出來(lái)。
射線照相法是指射線照相法能較直觀地顯示試件內(nèi)部缺陷的大小和形狀,因而易于判定缺陷的性質(zhì),射線底片可作為檢驗(yàn)的原始記錄供多方研究并作長(zhǎng)期保存。但這種方法耗用的X射線膠片等器材費(fèi)用較高,檢驗(yàn)速度較慢,只宜探查氣孔、夾渣、縮孔、疏松等體積性缺陷,而不易發(fā)現(xiàn)間隙很小的裂紋和未熔合等缺陷以及鍛件和管、棒等型材的內(nèi)部分層性缺陷。此外,射線對(duì)人體有害,需要采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施。
2 滲透檢測(cè)
滲透探傷是利用毛細(xì)現(xiàn)象檢查材料表面缺陷的一種無(wú)損檢驗(yàn)方法。20世紀(jì)初,最早利用具有滲透能力的煤油檢查機(jī)車零件的裂縫。到40年代初期美國(guó)斯威策 (R.C.Switzer)發(fā)明了熒光滲透液。
液體滲透檢測(cè)是―種檢查工件或材料表面缺陷的―種方法,它不受材料磁性的限制,比磁粉探傷的應(yīng)用范圍更加廣泛。應(yīng)用于各種金屬、非金屬、磁性、非磁性材料及零件的表面缺陷的檢查??梢哉f(shuō),除表面多孔性材料以外,幾乎一切材料的表面開口缺陷都可以應(yīng)用此方法獲得滿意的檢測(cè)結(jié)果。
滲透探傷操作簡(jiǎn)單,不需要復(fù)雜設(shè)備,費(fèi)用低廉,缺陷顯示直觀,具有相當(dāng)高的靈敏度,能發(fā)現(xiàn)寬度1微米以下的缺陷。這種方法由于檢驗(yàn)對(duì)象不受材料組織結(jié)構(gòu)和化學(xué)成分的限制,滲透探傷因而廣泛應(yīng)用于黑色和有色金屬鍛件、鑄件、焊接件、機(jī)加工件以及陶瓷、玻璃、塑料等表面缺陷的檢查。它能檢查出裂紋、冷隔、夾雜、疏松、折疊、氣孔等缺陷;但對(duì)于結(jié)構(gòu)疏松的粉末冶金零件及其他多孔性材料不適用。
3 磁粉檢測(cè)
磁粉探傷的檢測(cè)原理是,當(dāng)材料或工件被磁化后,若在工件表面或近表面存在裂紋、冷隔等缺陷,便會(huì)在該處形成一漏磁場(chǎng)。此漏磁場(chǎng)將吸引、聚集檢測(cè)過(guò)程中施加的磁粉,而形成缺陷顯示。
磁粉探傷用于檢測(cè)鐵磁性材料和工件(包括鐵、鎳、鉆等)表面上或近表面的裂紋以及其它缺陷。對(duì)表面缺陷最靈敏,對(duì)表面以下的缺陷隨埋藏深度的增加檢測(cè)靈敏度迅速下降。
采用磁粉檢測(cè)方法檢測(cè)磁性材料的表面缺陷,比采用超聲波或射線檢測(cè)的靈敏度高,而且操作簡(jiǎn)便、結(jié)果可靠、價(jià)格便宜。因此它被廣泛用于磁性材料表面和近表面缺陷的檢測(cè)。對(duì)于非磁性材料如有色金屬、奧氏體不銹鋼、非金屬材料等不能采用磁粉檢測(cè)方法。但當(dāng)鐵磁性材料上的非磁性涂層厚度不超過(guò)50μm時(shí),對(duì)磁粉檢測(cè)的靈敏度影響很小。
4 超聲波檢測(cè)
超聲波探傷主要是通過(guò)測(cè)量信號(hào)往返于缺陷的渡越時(shí)間,來(lái)確定缺陷和表面間的距離;測(cè)量回波信號(hào)的幅度和發(fā)射換能器的位置,來(lái)確定缺陷的大小和方位。
超聲波在介質(zhì)中傳播時(shí)有多種波型,檢驗(yàn)中最常用的為縱波、橫波、表面波和板波。用縱波可探測(cè)金屬鑄錠、坯料、中厚板、大型鍛件和形狀比較簡(jiǎn)單的制件中所存在的夾雜物、裂縫、縮管、白點(diǎn)、分層等缺陷;用橫波可探測(cè)管材中的周向和軸向裂縫、劃傷、焊縫中的氣孔、夾渣、裂縫、未焊透等缺陷;用表面波可探測(cè)形狀簡(jiǎn)單的鑄件上的表面缺陷;用板波可探測(cè)薄板中的缺陷。
超聲波探傷的優(yōu)點(diǎn)是檢測(cè)厚度大、靈敏度高、速度快、成本低、對(duì)人體無(wú)害,能對(duì)缺陷進(jìn)行定位和定量。然而,超聲波探傷對(duì)缺陷的顯示不直觀,探傷技術(shù)難度大,容易受到主、客觀因素的影響,以及探傷結(jié)果不便保存等,使超聲波探傷也有其局限性。
5 結(jié)論
無(wú)損檢測(cè)的最大特點(diǎn)就是能在不損壞試件材質(zhì)、結(jié)構(gòu)的前提下進(jìn)行檢測(cè),所以實(shí)施無(wú)損檢測(cè)后,產(chǎn)品的檢查率可以達(dá)到100%。但是,并不是所有需要測(cè)試的項(xiàng)目和指標(biāo)都能進(jìn)行無(wú)損檢測(cè),無(wú)損檢測(cè)技術(shù)也有自身的局限性。因此,任何一種無(wú)損檢測(cè)方法都不是萬(wàn)能的,每種方法都有自己的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)。應(yīng)盡可能多用幾種檢測(cè)方法,互相取長(zhǎng)補(bǔ)短,以保證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。
【參考文獻(xiàn)】
[1]王曉雷.承壓類特種設(shè)備無(wú)損檢測(cè)相關(guān)知識(shí)[M].中國(guó)特種設(shè)備檢驗(yàn)協(xié)會(huì),2012(1).
我們研制的是添加TiN的Ti(C,N)基金屬陶瓷。由于TiC比WC具有更高的硬度和耐磨性,TiN的加入可起到細(xì)化晶粒的作用,故Ti(C,N)基金屬陶瓷可表現(xiàn)出比WC基或TiC基硬質(zhì)合金更為優(yōu)越的綜合性能。這種新型金屬陶瓷刀具材料的廣泛應(yīng)用是以其成功的連接技術(shù)為前提的,國(guó)內(nèi)外對(duì)陶瓷與金屬的連接開展了不少的研究,但對(duì)于金屬陶瓷與金屬連接的技術(shù)研究較少,以致于限制了Ti(C,N)基金屬陶瓷材料在工業(yè)生產(chǎn)中的廣泛應(yīng)用。常用的連接陶瓷與金屬的焊接方法有真空電子束焊、激光焊、真空擴(kuò)散焊和釬焊等。在這些連接方法中,釬焊、擴(kuò)散焊連接方法比較成熟、應(yīng)用較廣泛,過(guò)渡液相連接等新的連接方法和工藝正在研究開發(fā)中。本文在總結(jié)各種陶瓷與金屬焊接方法的基礎(chǔ)上,對(duì)金屬陶瓷與金屬的焊接技術(shù)進(jìn)行初步探討,在介紹各種適用于金屬陶瓷與金屬焊接技術(shù)方法的同時(shí),指出其優(yōu)缺點(diǎn)和有待研究解決的問(wèn)題,以期推動(dòng)金屬陶瓷與金屬焊接技術(shù)的研究,進(jìn)而推廣這種先進(jìn)工具材料在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用。
Ti(C,N)基金屬陶瓷性能特點(diǎn)及應(yīng)用現(xiàn)狀
Ti(C,N)基金屬陶瓷是在TiC基金屬陶瓷基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的一類新型工模具材料。按其組成和性能不同可分為:①成分為TiCNiMo的TiC基合金;②添加其它碳化物(如WC、TaC等)和金屬(如Co)的強(qiáng)韌TiC基合金;③添加TiN的TiCTiN(或TiCN)基合金;④以TiN為主要成分的TiN基合金。
Ti(C,N)基金屬陶瓷的性能特點(diǎn)如下:
(1)高硬度,一般可達(dá)HRA91~93.5,有些可達(dá)HRA94~95,即達(dá)到非金屬陶瓷刀具硬度水平。
(2)有很高的耐磨性和理想的抗月牙洼磨損能力,在高速切削鋼料時(shí)磨損率極低,其耐磨性可比WC基硬質(zhì)合金高3~4倍。
(3)有較高的抗氧化能力,一般硬質(zhì)合金月牙洼磨損開始產(chǎn)生溫度為850~900℃,而Ti(C,N)基金屬陶瓷為1100~1200℃,高出200~300℃。TiC氧化形成的TiO2有作用,所以氧化程度較WC基合金低約10%。
(4)有較高的耐熱性,Ti(C,N)基金屬陶瓷的高溫硬度、高溫強(qiáng)度與高溫耐磨性都比較好,在1100~1300℃高溫下尚能進(jìn)行切削。一般切削速度可比WC基硬質(zhì)合金高2~3倍,可達(dá)200~400m/min。
(5)化學(xué)穩(wěn)定好,Ti(C,N)基金屬陶瓷刀具切削時(shí),在刀具與切屑、工件接觸面上會(huì)形成Mo2O3、鎳鉬酸鹽和氧化鈦薄膜,它們都可以作為干劑來(lái)減少摩擦。Ti(C,N)基合金與鋼不易產(chǎn)生粘結(jié),在700~900℃時(shí)也未發(fā)現(xiàn)粘結(jié)情況,即不易產(chǎn)生積屑瘤,加工表面粗糙度值較低。
Ti(C,N)基金屬陶瓷在具有良好綜合性能的同時(shí)還可以節(jié)約普通硬質(zhì)合金所必需的Co、Ta、W等貴重稀有金屬材料。隨著人類節(jié)約資源推行“綠色工業(yè)”進(jìn)程的加快,Ti(C,N)基金屬陶瓷必會(huì)成為一種大有前途的工具材料。目前,Ti(C,N)基金屬陶瓷材料得到世界各國(guó)尤其是日本的廣泛深入研究,一些國(guó)家已在積極應(yīng)用和推廣這種刀具材料,世界各主要硬質(zhì)合金生產(chǎn)廠家都推出了商品牌號(hào)的含氮金屬陶瓷。如日本三菱綜合材料公司開發(fā)的NX2525牌號(hào)超細(xì)微粒金屬陶瓷的硬度達(dá)到92.2HRA,抗彎強(qiáng)度達(dá)2.0GPa,兼具高硬度和高韌性。我國(guó)在“八五”期間也成功研制出多種牌號(hào)的Ti(C,N)基金屬陶瓷刀具,并批量上市,現(xiàn)已發(fā)展成為獨(dú)立系列的一類刀具材料。
金屬陶瓷與金屬焊接的技術(shù)方法
在工業(yè)加工生產(chǎn)中,切削加工刀具的刀片與刀桿的連接方式有兩種:焊接式和機(jī)夾式。刀具的刀片和刀桿連接的好壞直接影響刀具的使用壽命。宋立秋等通過(guò)實(shí)驗(yàn)研究表明:選用焊接式連接刀片和刀桿時(shí),刀具耐用度高;選用機(jī)夾式時(shí),刀具耐用度低。由于Ti(C,N)基金屬陶瓷屬于脆性材料,熔點(diǎn)比金屬高,其線膨脹系數(shù)與金屬相差較大,使得Ti(C,N)基金屬陶瓷刀片與刀桿焊后接頭中的殘余應(yīng)力很高,加之與金屬的相容性較差,使得金屬陶瓷與金屬的焊接性較差,一般焊接方法和工藝很難獲得滿意的焊接接頭,目前,采用釬焊和擴(kuò)散焊對(duì)金屬陶瓷與金屬進(jìn)行連接已獲得成功。隨著研究的不斷深入,又出現(xiàn)了許多新方法及工藝,以下在介紹各種適用于金屬陶瓷與金屬焊接技術(shù)方法的同時(shí),指出其優(yōu)缺點(diǎn)和研究方向。
1熔化焊
熔化焊是應(yīng)用最廣泛的焊接方法,該方法利用一定的熱源,使連接部位局部熔化成液體,然后再冷卻結(jié)晶成一體。焊接熱源有電弧、激光束和電子束等。目前Ti(C,N)基金屬陶瓷熔化焊主要存在以下兩個(gè)問(wèn)題有待解決:一是隨著熔化溫度的升高,流動(dòng)性降低,有可能促進(jìn)基體和增強(qiáng)相之間化學(xué)反應(yīng)(界面反應(yīng))的發(fā)生,降低了焊接接頭的強(qiáng)度;另一問(wèn)題是缺乏專門研制的金屬陶瓷熔化焊填充材料。
1)電弧焊
電弧焊是熔化焊中目前應(yīng)用最廣泛的一種焊接方法。其優(yōu)點(diǎn)是應(yīng)用靈活、方便、適用性強(qiáng),而且設(shè)備簡(jiǎn)單。但該方法對(duì)陶瓷與金屬進(jìn)行焊接時(shí)極易引起基體和增強(qiáng)相之間的化學(xué)反應(yīng)(界面反應(yīng))。由于Ti(C,N)基金屬陶瓷具有導(dǎo)電性,可以直接焊接,對(duì)Ti(C,N)基金屬陶瓷與金屬電弧焊的試驗(yàn)研究表明是可行的,但需要解決諸如界面反應(yīng)、焊接缺陷(裂紋等)和焊接接頭強(qiáng)度低等問(wèn)題。
2)激光焊
激光焊是特殊及難焊材料焊接的一種重要焊接方法。由于激光束的能量密度大,因此激光焊具有熔深大、熔寬小、焊接熱影響區(qū)小、降低焊件焊接后的殘余應(yīng)力和變形小的特點(diǎn),能夠制造高溫下穩(wěn)定的連接接頭,可以對(duì)產(chǎn)品的焊接質(zhì)量進(jìn)行精確控制。激光焊接技術(shù)已經(jīng)成功應(yīng)用于真空中燒結(jié)的粉末冶金材料。據(jù)報(bào)道,Mittweida激光應(yīng)用中心開發(fā)了一種雙激光束焊接方法。它用兩束激光工作,一束激光承擔(dān)工件的預(yù)熱,另一束激光用于焊接。用這種雙激光束焊接方法可以實(shí)現(xiàn)各種幾何體的連接,并且不會(huì)降低原材料的強(qiáng)度和高溫性能,焊接時(shí)間僅需數(shù)分鐘。該方法可有效防止焊接過(guò)程中熱影響區(qū)裂紋的產(chǎn)生,適用于Ti(C,N)基金屬陶瓷與金屬的焊接,但對(duì)工裝夾具、配合精度及焊前準(zhǔn)備工作要求較高,設(shè)備投資昂貴,運(yùn)行成本較高,需要進(jìn)一步提高其工藝重復(fù)性和可靠性。
3)電子束焊
電子束焊是一種利用高能密度的電子束轟擊焊件使其局部加熱和熔化而焊接起來(lái)的方法。真空電子束焊是金屬陶瓷與金屬焊接的有效焊接方法,它具有許多優(yōu)點(diǎn),由于是在真空條件下,能防止空氣中的氧、氮等的污染;電子束經(jīng)聚焦能形成很細(xì)小的直徑,可小到Φ0.1~1.0mm的范圍,其功率密度可提高到107~109W/cm2。因此電子束焊具有加熱面積小、焊縫熔寬小、熔深大、焊接熱影響區(qū)小等優(yōu)點(diǎn)。但這種方法的缺點(diǎn)是設(shè)備復(fù)雜,對(duì)焊接工藝要求較嚴(yán),生產(chǎn)成本較高。目前針對(duì)Ti(C,N)基金屬陶瓷與金屬的電子束焊接技術(shù)還處于實(shí)驗(yàn)階段。
2釬焊
釬焊是把材料加熱到適當(dāng)?shù)臏囟?,同時(shí)應(yīng)用釬料而使材料產(chǎn)生結(jié)合的一種焊接方法。釬焊方法通常按熱源或加熱方法來(lái)分類。目前具有工業(yè)應(yīng)用價(jià)值的釬焊方法有:(1)火焰釬焊;(2)爐中釬焊;(3)感應(yīng)釬焊;(4)電阻釬焊;(5)浸漬釬焊;(6)紅外線釬焊。釬焊是Ti(C,N)基金屬陶瓷與金屬連接的一種主要焊接方法,釬焊接頭的質(zhì)量主要取決于選用合適的釬料和釬焊工藝。李先芬等對(duì)Ti(C,N)基金屬陶瓷與45號(hào)鋼采用銅基、銀基釬料分別進(jìn)行了火焰釬焊試驗(yàn)和在氬氣保護(hù)爐中釬焊試驗(yàn)?;鹧驸F焊條件下,以H62為釬料的接頭的平均剪切強(qiáng)度為37MPa,以BAg10CuZn為釬料的接頭的剪切強(qiáng)度達(dá)114MPa,以BCuZnMn為釬料的接頭的平均剪切強(qiáng)度49MPa;在氬氣保護(hù)爐焊條件下,以H62為釬料的接頭的平均剪切強(qiáng)度為37MPa,以Ag72Cu28為釬料的接頭的平均剪切強(qiáng)度為51MPa。通過(guò)觀察和分析釬焊接頭的結(jié)合情況及剪切試驗(yàn),表明Ti(C,N)基金屬陶瓷具有較好的釬焊性。但由于接頭界面處金屬陶瓷中存在殘余應(yīng)力,導(dǎo)致剪切試驗(yàn)時(shí)均斷在金屬陶瓷上,且釬焊接頭的剪切強(qiáng)度不高。張麗霞等采用AgCuZn釬料實(shí)現(xiàn)了TiC基金屬陶瓷與鑄鐵的釬焊連接。近年來(lái)還利用非晶技術(shù)研制成功了新的含鈦合金系,如CuTi、NiTi合金,可以直接用來(lái)釬焊陶瓷與金屬,其接頭的工作溫度比用銀銅釬料釬焊的要高得多。目前,金屬陶瓷釬焊需要解決如何降低或消除界面處金屬陶瓷中的殘余應(yīng)力和提高接頭強(qiáng)度的問(wèn)題。
3壓焊
壓焊時(shí)基體金屬通常并不熔化,焊接溫度低于金屬的熔點(diǎn),有的也加熱至熔化狀態(tài),仍以固相結(jié)合而形成接頭,所以可以減少高溫對(duì)母材的有害影響,提高金屬陶瓷與金屬的焊接質(zhì)量。
1)擴(kuò)散焊
擴(kuò)散焊是壓焊的一種,它是指在相互接觸的表面,在高溫壓力的作用下,被連接表面相互靠近,局部發(fā)生塑性變形,經(jīng)一定時(shí)間后結(jié)合層原子間相互擴(kuò)散而形成整體的可靠連接過(guò)程。擴(kuò)散焊包括沒有中間層的擴(kuò)散焊和有中間層的擴(kuò)散焊,有中間層的擴(kuò)散焊是普遍采用的方法。使用中間層合金可以降低焊接溫度和壓力,降低焊接接頭中的總應(yīng)力水平,從而改善接頭的強(qiáng)度性能。另外,為降低接頭應(yīng)力,除采用多層中間層外,還可使用低模數(shù)的補(bǔ)償中間層,這種中間層是由纖維金屬所組成,實(shí)際上是一塊燒結(jié)的纖維金屬墊片,孔隙度最高可達(dá)90%,可有效降低金屬與陶瓷焊接時(shí)產(chǎn)生的應(yīng)力。擴(kuò)散焊的主要優(yōu)點(diǎn)是連接強(qiáng)度高,尺寸容易控制,適合于連接異種材料。關(guān)德慧等對(duì)金屬陶瓷刀刃與40Cr刀體的高溫真空擴(kuò)散焊接實(shí)驗(yàn)表明,金屬陶瓷與40Cr焊接后,兩種材料焊合相當(dāng)好,再對(duì)40Cr進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,界面具有相當(dāng)高的強(qiáng)度,焊接界面的抗拉強(qiáng)度達(dá)650MPa,剪切強(qiáng)度達(dá)到550MPa。擴(kuò)散焊主要的不足是擴(kuò)散溫度高、時(shí)間長(zhǎng)且在真空下連接、設(shè)備昂貴、成本高。近年來(lái)不斷開發(fā)出了一些新的擴(kuò)散焊接方法,如高壓電場(chǎng)下的擴(kuò)散焊,該方法借助于高壓電場(chǎng)(1000V以上)及溫度的共同作用,使陶瓷內(nèi)電介質(zhì)電離,在與金屬鄰近的陶瓷材料內(nèi)形成了一薄層充滿負(fù)離子的極化區(qū)。此外,由于材料表面的顯微不平度,陶瓷與金屬間只有個(gè)別小點(diǎn)相接觸,大部分地區(qū)形成微米級(jí)的間隙。集結(jié)在微小間隙兩側(cè)的離子使這些地區(qū)的電場(chǎng)急劇升高,此外加電場(chǎng)可增加3~4個(gè)數(shù)量級(jí)。由于異性電荷相吸,使被連接的兩種材料相鄰界面達(dá)到緊密接觸(其間距小于原子間距),隨后借助于擴(kuò)散作用,使金屬與陶瓷得以連接。
2)摩擦焊
摩擦焊是在軸向壓力與扭矩作用下,利用焊接接觸端面之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)及塑性流動(dòng)所產(chǎn)生的摩擦熱及塑性變形熱,使接觸面及其近區(qū)達(dá)到粘塑性狀態(tài)并產(chǎn)生適當(dāng)?shù)暮暧^塑性變形,然后迅速頂鍛而完成焊接的一種壓焊方法。摩擦焊廣泛用于同類和異種金屬的連接,對(duì)于不同類材料陶瓷與金屬連接的摩擦焊尚屬起步階段。
3)超聲波焊
超聲波焊是通過(guò)超聲波振動(dòng)和加壓實(shí)現(xiàn)常溫下金屬與陶瓷接合的一種有效方法。用此方法焊接鋁與各類陶瓷均獲得成功,而且接合時(shí)間僅需幾秒鐘。由于此方法的接合能是利用超聲波振動(dòng),結(jié)合面不需要進(jìn)行表面處理,設(shè)備較簡(jiǎn)單,縮短了焊接時(shí)間,其成本比釬焊法大幅度降低。該方法應(yīng)用于金屬陶瓷與金屬的焊接還有待于進(jìn)一步研究。
4中性原子束照射法
中性原子束照射法利用中性原子束照射金屬與陶瓷的接合面,使接合面的原子“活化”。物質(zhì)清潔的表面具有極佳的活性,然而物質(zhì)表面往往沾有污物或覆蓋著一層極薄的氧化膜,使其活性降低。該方法主要是對(duì)接合面照射氬等惰性氣體的1000~1800eV的低能原子束,從表面除去20nm左右的薄層,使表面活化,然后加壓,利用表面優(yōu)異的反應(yīng)度進(jìn)行常溫狀態(tài)下接合,此方法可用于氮化硅等高強(qiáng)度陶瓷與金屬的接合。
5自蔓延高溫合成焊接法
自蔓延高溫合成(SelfpropagatingHightemperatureSynthesis,縮寫SHS)技術(shù)也稱為燃燒合成(CombustionSynthesis,縮寫CS)技術(shù),是由制造難熔化合物(碳化物、氮化物和硅化物)的方法發(fā)展而來(lái)的。在這種方法中,首先在陶瓷與金屬之間放置能夠燃燒并放出大量生成熱的固體粉末,然后用電弧或輻射將粉末局部點(diǎn)燃而開始反應(yīng),并由反應(yīng)所放出的熱量自發(fā)地推動(dòng)反應(yīng)繼續(xù)向前發(fā)展,最終由反應(yīng)所生成的產(chǎn)物將陶瓷與金屬牢固地連接在一起。該方法的顯著特點(diǎn)是能耗低,生產(chǎn)效率高,對(duì)母材的熱影響作用小,通過(guò)設(shè)計(jì)成分梯度變化的焊縫來(lái)連接異種材料,可以克服由于熱膨脹系數(shù)差異而造成的焊接殘余應(yīng)力。但燃燒時(shí)可能產(chǎn)生氣相反應(yīng)和有害雜質(zhì)的侵入,從而使接頭產(chǎn)生氣孔和接頭強(qiáng)度降低。因此,連接最好在保護(hù)氣氛中進(jìn)行,并對(duì)陶瓷與金屬的兩端加壓。日本的Miyamoto等首次利用SHS焊接技術(shù),研究了金屬M(fèi)o與TiB2和TiC陶瓷的焊接,試驗(yàn)利用Ti+B或Ti+C粉末作為反應(yīng)原料,預(yù)壓成坯后加在兩個(gè)Mo片之間,利用石墨套通電發(fā)熱來(lái)引發(fā)反應(yīng),成功地獲得了界面結(jié)合完整的焊接接頭。何代華等采用燃燒合成技術(shù)成功地制取了TiB2陶瓷/金屬Fe試樣,且焊接界面結(jié)合良好,中間焊料層Fe的質(zhì)量百分含量較高時(shí),界面結(jié)合優(yōu)于Fe質(zhì)量百分含量低的界面結(jié)合情況。孫德超等以FGM焊料(功能梯度材料)成功實(shí)現(xiàn)了SiC陶瓷與GH4146合金的SHS焊接。目前SHS機(jī)理研究尚未成熟,設(shè)備開發(fā)和應(yīng)用投資頗大,所以SHS焊接尚未工程化。
6液相過(guò)渡焊接法