氟金云母氟磷灰石玻璃陶瓷的制备及其摩擦性能研究

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时间:2019-05-12

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1、中图分类号IQ!Z!UDC博士学位论文学校代码10533氟金云母/氟磷灰石玻璃陶瓷的制备及其摩擦性能研究StudyonthePreparationandTribologicalPropertiesofFluorphlogopite/FluorapatiteGlass·ceramics作者姓名:学科专业:研究方向:学院(系、所):指导教师:论文答辩日期:丝丝年雌逯峙材料科学与工程材料学粉末冶金研究院刘咏教授答辩委员会主席:盔至兰盔!中南大学二O一三年五月原创性声明本人声明,所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除了论文中特

2、别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名:琵噻日期:21醒年上月旦日学位论文版权使用授权书本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文,允许学位论文被查阅和借阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》,并通过网络向社

3、会公众提供信息服务。r氟金云母/氟磷灰石玻璃陶瓷的制备及其摩擦性能研究摘要:玻璃陶瓷具有较高的力学性能、较好的耐磨性和化学稳定性等,在建筑、电子工业、航空航天、医学等领域有着广阔的发展前景。由于玻璃陶瓷主要以Si02、MgO、A1203等氧化物为原料,原料来源广泛,并且在生产和使用过程中能耗和污染较小,因此近年来得到了广泛的研究开发和生产。其中氟金云母/氟磷灰石玻璃陶瓷有较好的可加工性能、生物活性和生物相容性,在牙科和骨科修复领域具备较大的应用潜力,同时,用于牙科和骨科修复领域时,通常要求材料具备良好的力学性能和摩擦磨损性能,使其既有承担一定静载荷的能力,又

4、具备承担一定循环摩擦载荷的能力,但目前对该材料的研究主要集中在力学性能以及生物相容性方面,而对其摩擦磨损性能的研究较少,同时传统的摩擦制动材料常以磷灰石作为填料,而HA和氟磷灰石玻璃陶瓷都含有磷灰石,因此可能在摩擦制动领域具备一定的应用潜力。本文以硅酸盐相图为依据,设计氟金云母/氟磷灰石玻璃陶瓷的基体,采用熔铸法制备材料;借助x射线衍射、扫描电镜及能谱分析、热分析、透射电镜、原子力显微镜等检测手段对玻璃陶瓷的相组成和显微形貌进行分析和研究。研究了玻璃陶瓷主要晶化相及其含量与力学性能、摩擦磨损性能的关系;为了探索氟金云母/氟磷灰石玻璃陶瓷在工业摩擦领域应用的可

5、能性,采用粉末冶金方法制备了玻璃陶瓷和HA复合材料,研究了两者的摩擦磨损性能,结果显示铜对稳定材料的摩擦状态有着重要作用,并且玻璃陶瓷基复合材料在高温下的摩擦磨损性能更好。本论文共包含图80幅、表14个、引用参考文献151篇。主要研究内容和结果如下:f1)采用熔铸法和阶梯形热处理方法制各了氟金云母/氟磷灰石玻璃陶瓷,其中氟金云母晶体呈片状和块状形貌,氟磷灰石呈针状形貌。(2)氟磷灰石的生长机理为螺型位错生长机制,氟磷灰石针状晶体的尖端为位错生长的台阶源,C晶面的生长速度较快,使得氟磷灰石具备典型的针状形貌。(3)随着氟磷灰石成分含量的增加,玻璃陶瓷的晶化度明

6、显提高,本研究得到国家自然科学基金资助项目(No.51021063):中央高校基础研究基金资助项目(2011JQ002)基金资助。力学性能也逐渐增加。当原料中氟磷灰石的理论含量达到40%时,玻璃陶瓷的抗弯强度、断裂韧性、显微硬度都达到最大值,分别为93.22MPa、3.74MPa.m1尼、698MPa。(4)随着氟磷灰石含量的增加,玻璃陶瓷的摩擦系数升高并且波动逐渐减小。当氟磷灰石的理论含量增加到40%时,玻璃陶瓷的磨损率降至原来的1/3。(,5)只含有氟金云母晶体时,材料力学性能较差,表面抗剪切能力较弱,摩擦系数较小,磨损率较大,摩擦表面的粗糙度较高。随着

7、氟磷灰石成分含量的增加,材料的力学性能提高,表面抗剪切能力提高,摩擦系数增大,磨损率降低,摩擦表面的粗糙度降低。(6)氟磷灰石含量较低时,材料表面容易断裂剥落,磨屑中大尺寸颗粒比例较高,由于磨屑和摩擦表面的残余玻璃相含量较高,在摩擦热作用下,残余玻璃相出现软化和塑性变形,因此形成的磨屑具有一定的粘性,容易出现团聚。随着氟磷灰石含量的增加,磨屑粒度减小,团聚现象减少。(7)以HA、铜纤维、碳纤维、云母、钛酸钾为原料,采用热压工艺制备复合材料。定速摩擦实验表明,铜含量的增加时,有助于稳定材料的摩擦状态,降低磨损率。(8)以氟金云母/氟磷灰石玻璃陶瓷、铜纤维、碳纤

8、维、钛酸钾、氮化硼、硫化锑等为原料,采用热压工艺制备

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