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碳化硅微波设备

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广州科威微波能有限公司主营:微波加热设备微波干燥设备微波烘干设备微波杀菌设备,微波真空机设备微波烧结的原理微波烧结技术的关键是微波加热,其原理是物质在微波作用下发生电子极化原子极化界面极化偶极转向极化等方式,将微波的电磁能转化为热能。

显然,并非所有的材料都能被微波加热,根据物质与微波的作用特性,可将物质分为三大类:透明型,主要是低损耗绝缘体,如大多数高分子材料及部分非金属材料,可使微波部分反射及部分穿透,很少吸收微波,这类材料可以长期处于微波场中,发热量极小,常用作加热腔体内的透波材料,如四氟乙烯等可用于微波真空腔体的透波隔板。全反射型,主要是导电性能良好的金属材料,这些材料对微波的反射系数接近于,仅极少量的入射微波能透入,可用作微波加热设备中的波导微波腔体搅拌器等;吸收型,主要是一些介于金属与绝缘体之间的电介质材料,包括纺织纤维材料纸张木材碳化硅氧化锆荧光粉陶瓷水石蜡等,微波烧结技术的应用对象主要是陶瓷材料和金属粉末材料。微波作为一种清洁能源,用于微波烧结,已成了材料界的一个研究热点,并引发了烧结技术领域中的一场革命微波烧结具有以下特点:.可显著降低烧结温度,幅度可达。C;.大幅降低能耗,节能高达O一O%;.缩短烧结时间,可达O%以上;.显著提高组织致密度细化晶粒改善材料性能。传统烧结中的加热是利用电阻加热,靠对流辐射和传导三种方式将发热体的热量传递给样品,热流方向是从样品表面指向心部,形成样品表面温度高,心部温度低的温度场。

而微波加热则是由于偶极子的转动及电导损耗等所致,而非来自发热体,由于进入样品中的微波强度随着透入样品的深度增加而逐渐减小,但由于样品中心区域的散热少,这样综合作用可使样品中的温度分布相对均匀,温度梯度大幅降低,其内应力也随之显著减小。微波烧结技术是一发展并不断完善的技术,其微波烧结机理目前尚有争论;微波与原位反应技术相结合,虽然开辟了原位合成技术的新天地,有着十分广阔的应用前景,但反应过程的热力学动力学等反应机理尚未进行深入研究,特别是微波热力学可能不同于传统热力学,需要材料科学工作者对此深入研究;此外,对于大尺寸形状复杂的样品易发生非均匀加热现象,一般可通过混合加热的方式来解决。总之,微波烧结技术已成了当前材料界的研究热点之一主要用于:烧结高品质的结构陶瓷,氧化硅,碳化硅,氧化铝以及用于烧结电子陶瓷器件,PZT压电陶瓷,氧化锌压敏电阻等。

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以上物品的常规烧结的热能只能依靠物料表面传入里面,而陶瓷导热性能差,烧结时间长,同时坯体里外温度上升的不一致性,容易造成水分移动蒸发不一样,坯体里外层收缩不同面变形开裂。

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