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硬度是衡量材料力學性能的一項重要指標,它是指物體抵抗外力進入其中的能力,即由于其他物體給與的外力與物體的形變尺寸之間的關系。
陶瓷壓頭作為無機非金屬材料的一個重要門類,取得了很大的發展。結構陶瓷以其高機械強度、高硬度、耐腐蝕性等優點被廣泛用于冶金、礦廠及航天等領域。硬度是結構陶瓷一項重要技術參數。它與材料的強度、耐磨性、韌性及材料成分、微觀組織結構等有著密切關系。
陶瓷壓頭的硬度是其內部結構牢固性的表現,主要取決于其內部化學鍵的類型和強度。簡單來說,共價鍵型硬度最高,然后依次是離子鍵、金屬鍵、分子鍵。原子價態和原子間距是決定化學鍵強度因而也是決定材料硬度大小的重要因素。
陶瓷壓頭的化學鍵主要有離子鍵和共價鍵。由于陶瓷壓頭彈性模量大,其鍵的方向性強而密度小,同時位錯少,故可塑性小。它的顯微結構不同于金屬材料,很少由單一相組成,組成的晶相結構復雜。因此其硬度測定方法也不同于其它材料。
由于陶瓷壓頭結構復雜,且性質硬而脆,塑性形變小。故常用硬度表示方法有維氏硬度、努普硬度和洛氏硬度。它們都是通過壓入陶瓷表面而測得陶瓷的硬度。
以95瓷為例,儀器為一臺HR-150A型洛氏硬度計,做了一些試驗,發現其HRA與HRC之間換算數據并不滿足GB1172-74中的對照關系。但也沒發現規律。但可以肯定不同的95瓷配方、不同的生產工藝得到的洛氏硬度都是不同的。
陶瓷壓頭的組成、顯微結構和硬度都有一定關系。不同組成陶瓷壓頭其硬度值顯然是不一樣的,同一組成的陶瓷壓頭,由于生產工藝的不同,其內部顯微結構也是不同的。故其硬度也不同。同一組成相,顯微結構是硬度的決定因素,晶粒大小是最靈敏的結構因素。
研究陶瓷新材料時,我們可以借助硬度測試和顯微結構分析這些簡便的方法,來初步陶瓷的性能,找出其性能與顯微結構的關系,同時還可對其生產工藝提出科學的依據。
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