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        Al2O3短纖維增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的試驗(yàn)研究

        2018-03-07 08:03:44劉一軍同繼鋒薛群虎蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司博士后科研工作站廣東佛山58中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院陶瓷科學(xué)研究院北京0004西安建筑科技大學(xué)材料與礦資學(xué)院陜西西安70055
        建筑材料學(xué)報(bào) 2018年1期
        關(guān)鍵詞:瓷質(zhì)薄型短纖維

        張 電, 劉一軍, 同繼鋒, 薛群虎(.蒙娜麗莎集團(tuán)股份有限公司博士后科研工作站, 廣東 佛山 58; .中國(guó)建筑材料科學(xué)研究總院 陶瓷科學(xué)研究院, 北京 0004; .西安建筑科技大學(xué) 材料與礦資學(xué)院, 陜西 西安 70055)

        薄型陶瓷磚(厚度≤6mm)是墻地磚的發(fā)展方向,相對(duì)于傳統(tǒng)瓷磚(厚度≥10mm),可大幅節(jié)能減排,節(jié)約建筑空間,削減成本和建筑承重,且應(yīng)用更廣[1-2].然而,薄型陶瓷磚尚存在技術(shù)瓶頸:隨著厚度下降,素坯及成品的破壞強(qiáng)度顯著下降,導(dǎo)致成品率低、可靠性差、應(yīng)用困難[3].瓷磚燒成時(shí),液相中原位生成的二次莫來(lái)石起增強(qiáng)作用,但薄型化對(duì)瓷磚的強(qiáng)度和韌性要求更高,外加短纖維是首選的增強(qiáng)方法.

        本文以小長(zhǎng)徑比Al2O3短纖維作為增強(qiáng)體制備增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷,研究Al2O3短纖維摻量對(duì)其吸水率、彎曲強(qiáng)度、韌性、物相和顯微結(jié)構(gòu)的影響,并對(duì)其增強(qiáng)增韌機(jī)理進(jìn)行了分析.

        1 試驗(yàn)

        1.1 原料

        Al2O3短纖維為浙江歐詩(shī)漫晶體纖維有限公司生產(chǎn)的F1600多晶Al2O3短纖維,其直徑為10~20μm, 長(zhǎng)度為50~100μm,長(zhǎng)徑比較小.基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷(C0)配合料的化學(xué)組成如表1所示.

        表1 基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷配合料的化學(xué)組成Table 1 Chemical compositions(by mass) of raw powder mixture for preparation of porcelain matrix %

        1.2 試樣制備

        試樣制備工藝流程如圖1所示.首先將球磨好的基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷配合料在去離子水中進(jìn)行磁力攪拌,同時(shí)加入已在去離子水中超聲分散好的Al2O3短纖維,隨后滴加配合料總質(zhì)量5.0%的聚乙烯醇溶液(其質(zhì)量分?jǐn)?shù)為8.0%),再經(jīng)過(guò)15min磁力攪拌制得漿料.將該漿料于100℃干燥成半干混合料,并在液壓機(jī)上以15MPa的壓力預(yù)壓造粒,隨后以27MPa的壓力進(jìn)行壓制,得到φ50.0×5.5mm的增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷(CF)素坯.該素坯經(jīng)過(guò)110℃干燥后,將其切割成3根5mm×5mm×36mm的試樣備用,其余素坯在高溫爐中1200℃下燒結(jié)1h,并在爐中自然冷卻,即得到增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷,并切割成3根5mm×5mm×36mm的試樣備用.增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的Al2O3短纖維摻量(wF)分別為0.5%,1.0%,1.5%,2.0%,3.0%,5.0%,7.0%,12.0%.

        圖1 試樣制備工藝流程Fig.1 Flow chart of preparation of specimens

        1.3 測(cè)試方法

        采用排水法測(cè)試增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的體積密度和吸水率;采用三點(diǎn)彎曲法測(cè)試增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷素坯和成品的彎曲強(qiáng)度,跨距為30mm,加載速率為0.5mm/min; 采用X’Pert pro X射線(xiàn)衍射儀進(jìn)行試樣物相檢測(cè),并以Jade 6.5對(duì)物相進(jìn)行半定量分析;采用FEG XL S30掃描電子顯微鏡分析試樣斷面的顯微形貌.

        2 結(jié)果與討論

        2.1 體積密度和吸水率

        Al2O3短纖維摻量對(duì)增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷體積密度和吸水率的影響如圖2所示.由圖2可見(jiàn),隨著Al2O3短纖維摻量的提高,增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的體積密度下降,吸水率近線(xiàn)性增大.基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷的體積密度和吸水率分別為2.43g/cm3和0.14%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)),Al2O3短纖維摻量為1.5%的增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷體積密度降至2.41g/cm3,吸水率增至0.45%,但仍符合GB/T 23266—2009《陶瓷板》中吸水率≤0.5% 的要求.當(dāng)Al2O3短纖維摻量大于1.5%時(shí),增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的吸水率超出標(biāo)準(zhǔn)要求,且堆積密度迅速下降.

        圖2 Al2O3短纖維摻量對(duì)增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷堆積密度和 吸水率的影響Fig.2 Influence of addition of Al2O3 short fibers on density and water absorption of reinforced thin porcelain

        2.2 力學(xué)性能

        2.2.1增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的彎曲強(qiáng)度

        圖3為Al2O3短纖維摻量對(duì)增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷素坯和成品彎曲強(qiáng)度的影響.由圖3可見(jiàn),增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷素坯彎曲強(qiáng)度隨著Al2O3短纖維摻量的提高略有增大,當(dāng)Al2O3短纖維摻量從0%提高到2.0%時(shí),其彎曲強(qiáng)度從1.66MPa增大到1.86MPa,提高了12.0%,當(dāng)Al2O3短纖維摻量超過(guò)2.0%后,其彎曲強(qiáng)度迅速下降.增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的彎曲強(qiáng)度隨著Al2O3短纖維摻量的提高迅速增大,當(dāng)Al2O3短纖維摻量從0%提高到1.5%時(shí),其彎曲強(qiáng)度從70.01MPa增大到81.84MPa,增幅達(dá)16.90%,隨后彎曲強(qiáng)度逐漸下降,當(dāng)Al2O3短纖維摻量超過(guò)3.0%后,其彎曲強(qiáng)度小于基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷.這是由于A(yíng)l2O3短纖維摻量過(guò)大會(huì)引起素坯和成品密度下降、氣孔率上升所致.GB/T 23266—2009規(guī)定:陶瓷板厚度≥4.0mm時(shí),彎曲強(qiáng)度(斷裂模數(shù))≥45MPa, 陶瓷板厚度≤4.0mm時(shí),彎曲強(qiáng)度≥40MPa. 由此可見(jiàn),Al2O3短纖維摻量為2.0%的增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷彎曲強(qiáng)度完全符合標(biāo)準(zhǔn)要求.

        圖3 Al2O3短纖維摻量對(duì)增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷素坯和成品 彎曲強(qiáng)度的影響Fig.3 Influence of Al2O3 short fibers content on bending strength of green body and sintered body of reinforced thin porcelain

        2.2.2增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的斷裂功

        圖4為試樣的載荷-撓度曲線(xiàn).由于A(yíng)l2O3短纖維摻量超過(guò)1.5%的試樣吸水率大于0.5%(見(jiàn)圖2),按照GB/T 23266—2009標(biāo)準(zhǔn),其不屬于瓷質(zhì)陶瓷,因此本文僅分析基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷和Al2O3短纖維摻量為0.5%,1.5%的增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷.由圖4可見(jiàn),基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷的載荷-撓度曲線(xiàn)(圖4(a))峰值比增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷(圖4(b)和4(c))高且上升平緩,即增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷斷裂時(shí)的撓度大于基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷.測(cè)出載荷-撓度曲線(xiàn)從加載起點(diǎn)到斷裂點(diǎn)曲線(xiàn)與橫軸包圍的面積Ac(N·m),即可按式(1)計(jì)算試樣的斷裂功(γwof,J/m2)[4],結(jié)果見(jiàn)表2.由表2可見(jiàn),基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷的斷裂功為493.54J/m2,與之相比,Al2O3短纖維摻量為1.5%的增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷斷裂功提高了35.8%,達(dá)到670.22J/m2,說(shuō)明Al2O3短纖維的增韌效果顯著.

        圖4 試樣的載荷-撓度曲線(xiàn)Fig.4 Load-deflection curves of specimen

        γwof=Ac/bh

        (1)

        式中:b為試樣斷面寬度,m;h為試樣斷面高度,m.

        表2 試樣的斷裂功Table 2 Fracture work of specimens J/m2

        2.3 物相分析

        圖5為試樣的XRD圖譜.由圖5(a)可見(jiàn),基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷的主要物相為石英(SiO2)、莫來(lái)石(Al(Al0.69Si1.22O4.85))和剛玉(α-Al2O3),Al2O3短纖維由θ-Al2O3和莫來(lái)石組成.由圖5(b)可見(jiàn),增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的主晶相仍為石英、剛玉和莫來(lái)石,未見(jiàn)θ-Al2O3,這是因?yàn)棣?Al2O3在1200℃的燒結(jié)過(guò)程中轉(zhuǎn)變成了α-Al2O3[5].

        XRD圖譜半定量分析結(jié)果如表3所示.由表3可見(jiàn),Al2O3短纖維中θ-Al2O3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為70%,莫來(lái)石的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為30%;基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷中石英、莫來(lái)石、剛玉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)均較高.當(dāng)Al2O3短纖維摻量較低(1.0%,3.0%)時(shí),增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷物相的質(zhì)量分?jǐn)?shù)變化被半定量分析誤差抵消,導(dǎo)致其變化幅值很小,難以測(cè)出,而當(dāng)Al2O3短纖維摻量7.0%時(shí),增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷中莫來(lái)石的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加了3.0%,剛玉的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加了2.0%,前者大于A(yíng)l2O3短纖維自身所引入的莫來(lái)石質(zhì)量分?jǐn)?shù)(2.1%),后者小于A(yíng)l2O3短纖維自身相變所引入的剛玉質(zhì)量分?jǐn)?shù)(4.9%).這是由于A(yíng)l2O3短纖維中m(Al2O3)/m(SiO2)值為6.20,遠(yuǎn)大于陶瓷基體中的m(Al2O3)/m(SiO2)值(0.53),在燒成過(guò)程中,Al2O3短纖維表面的Al2O3熔入陶瓷基體,導(dǎo)致液相中Al2O3的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增大,從而促進(jìn)了二次莫來(lái)石相析出.

        圖5 試樣的XRD圖譜Fig.5 XRD patterns of specimens

        表3 Al2O3短纖維、基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷及增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的物相含量Table 3 Phase contents(by mass) of Al2O3 short fibers,porcelain matrix and reinforced thin porcelain %

        2.4 顯微結(jié)構(gòu)分析

        圖6為Al2O3短纖維摻量3.0%的增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷斷面的SEM照片,其中虛線(xiàn)包圍的區(qū)域?yàn)锳l2O3短纖維.由圖6(a)可見(jiàn),Al2O3短纖維在陶瓷基體中分布均勻,直徑為10~20μm,長(zhǎng)度為50~100μm,長(zhǎng)徑比約為5;斷面致密,氣孔少;Al2O3短纖維被裂紋貫穿,在界面處脫黏、剝離,這表明裂紋在界面處發(fā)生了偏轉(zhuǎn);未發(fā)現(xiàn)從陶瓷基體中拔出的Al2O3短纖維.由圖6(b)可見(jiàn),Al2O3短纖維與陶瓷基體界面結(jié)合緊密,無(wú)空洞缺陷;Al2O3短纖維表面基本平整,局部存在熔融跡象,這表明陶瓷液相與Al2O3短纖維潤(rùn)濕性良好,有利于界面黏結(jié),而Al2O3短纖維表面的Al2O3熔融進(jìn)入含Na,K的陶瓷基體液相,會(huì)促進(jìn)界面附近二次莫來(lái)石析出.由圖6(c)可見(jiàn),陶瓷基體與Al2O3短纖維的界面結(jié)合良好,Al2O3短纖維中均勻分布粒徑約100nm的納米多晶結(jié)構(gòu),且排列緊密,這對(duì)提高增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的強(qiáng)度和韌性非常有利[6-7].

        圖6 Al2O3短纖維摻量3.0%的增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷斷面的SEM照片F(xiàn)ig.6 Fracture morphologies of porcelain reinforced by Al2O3 short fibers with 3.0%(by mass)

        2.5 增強(qiáng)增韌機(jī)理

        綜合以上分析結(jié)果,Al2O3短纖維增強(qiáng)作用主要源于3個(gè)方面:(1)Al2O3短纖維在1200℃的燒成過(guò)程中,發(fā)生了θ-Al2O3→α-Al2O3相變,晶體結(jié)構(gòu)更加完整、致密,力學(xué)性能提高,且Al2O3短纖維與陶瓷基體的界面結(jié)合緊密,發(fā)揮了主要增強(qiáng)作用.(2)Al2O3短纖維與陶瓷基體界面附近的二次莫來(lái)石對(duì)強(qiáng)度有較大貢獻(xiàn).(3)陶瓷基體熱膨脹系數(shù)約為5×10-6℃-1,而Al2O3短纖維熱膨脹系數(shù)約為9×10-6℃-1,二者的熱膨脹系數(shù)失配可在陶瓷基體中形成壓應(yīng)力,從而產(chǎn)生增強(qiáng)效果[8].

        摻加Al2O3短纖維后,增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷韌性提高,斷裂功大幅增加.這是由于:(1)Al2O3短纖維與陶瓷基體界面脫黏以及Al2O3短纖維使裂紋偏轉(zhuǎn);(2)Al2O3短纖維和陶瓷基體界面附近的二次莫來(lái)石及納米多晶結(jié)構(gòu)的晶界吸收了大量的裂紋擴(kuò)展能量.

        3 結(jié)論

        (1)隨著Al2O3短纖維摻量的提高,增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷素坯及成品的彎曲強(qiáng)度先增后減;Al2O3短纖維的最佳摻量為1.5%,且增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的吸水率符合標(biāo)準(zhǔn)的要求;與基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷相比,當(dāng)Al2O3短纖維摻量為2.0%時(shí),增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷素坯的彎曲強(qiáng)度提高了12%,達(dá)到1.86MPa,當(dāng)Al2O3短纖維摻量為1.5%時(shí),增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的彎曲強(qiáng)度提高了16.90%,達(dá)到81.84MPa;Al2O3短纖維的摻加顯著提高了薄型瓷質(zhì)陶瓷的韌性,當(dāng)Al2O3短纖維摻量為1.5%時(shí),增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的斷裂功比基質(zhì)瓷質(zhì)陶瓷提高了35.8%,達(dá)到670.22J/m2.

        (2)增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷的物相為石英、莫來(lái)石和剛玉,Al2O3短纖維的摻加能促進(jìn)二次莫來(lái)石的析出;Al2O3短纖維與陶瓷基體之間的界面結(jié)合致密,斷面的Al2O3短纖維與基體界面脫黏、剝離,且Al2O3短纖維被裂紋貫穿.

        (3)增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷強(qiáng)度的提高源于A(yíng)l2O3短纖維的增強(qiáng)作用,其在燒成過(guò)程中發(fā)生了θ-Al2O3→ α-Al2O3的相變,且促進(jìn)了二次莫來(lái)石的析出;增強(qiáng)薄型瓷質(zhì)陶瓷斷裂功的顯著提高,一方面是由于裂紋在A(yíng)l2O3短纖維與陶瓷基體界面發(fā)生偏轉(zhuǎn),另一方面得益于二次莫來(lái)石和Al2O3短纖維中納米多晶結(jié)構(gòu)的晶界對(duì)裂紋擴(kuò)展能量的吸收.

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