1) Toote ülevaade
Tsirkooniumkeraamika esialgne tooraine on tsirkooniumsilikaat, mis muundatakse tsirkooniumoksükloriidiks pärast keemilist desilatsioonitöötlust.
Peamised toorained on haruldane muldoksiid ja tsirkooniumoksükloriid pärast leeliselise neutraliseerimise ja koprecipitation reaktsiooni ning saada lähtetsirkooniumoksiidi pulber pärast kaltsineerimist, õhuvoolu ja pihustusgraanuleid.
Pulber moodustub erinevate vormimismeetoditega, sealhulgas kuivpressimine, isostaatiline pressimine, ekstrusioon, valtsimine, süstimine ja nii edasi. Pärast roheliseks kehaks tegemist paagutatakse see kõrgel temperatuuril portselaniks ning seejärel poleeritakse ja viimistletakse erinevate toodete valmistamiseks.
1960. aastatel garvi et al. Kasutas tsirkoonia osaliseks stabiliseerimiseks kaltsiumoksiidi ja magneesiumoksiidi (CA PSZ, Mg PSZ), et realiseerida faasi muundumise karastamist;
Sellest ajast alates on teadlased kodus ja välismaal põhjalikult uurinud erinevaid tsirkooniumstabilisaatoreid ja uurinud haruldaste muldmetallide komposiitlisandi mõju tsirkooniumkeraamika mehaanilistele omadustele, materjali välimusele ja vananemiskindlusele mikrostressi ja võre disproportsiooni ideedest. Haruldaste muldmetallide füüsilisi ja keemilisi omadusi kasutatakse tsirkooniumi võre faasi ülemineku muutmiseks, et vältida tsirkooniumoksiidi monokliitse faasi üleminekut madalal temperatuuril, et tõhusalt stabiliseerida selle tetragonaalset faasi. Leitakse, et Y2O3 ja CeO2 on ZrO2 jaoks üks parimaid stabilisaatoreid stabiilse kuupsfaasi moodustamiseks. Haruldaste muldmetallide tsirkooniumoksiidseid keraamilisi materjale, millel on kõrge kulumiskindlus, kõrge korrosioonikindlus ja kõrge mehaaniline tugevus, saab toota tetragonaalse faasi ja kuupfaasi (TZP) omaduste abil. Materjali omadused on näidatud alljärgnevas tabelis, mis on keraamika, millel on praegu parim tugevus ja sitkus:





