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      精密陶瓷新原料:氧化鎂與碳酸鎂的應用

        氧化鎂與碳酸鎂在精密陶瓷領域有著廣泛的應用,以下是它們的具體應用:

        氧化鎂的應用

        作為原料直接燒結成陶瓷:氧化鎂熔點高達2800℃,具有優異的耐火性能和化學穩定性。納米氧化鎂可作為良好的陶瓷原料,用于制備氧化鎂陶瓷。例如,氧化鎂陶瓷可用作冶煉金屬的坩堝、原子能工業中高純度鈾和釷的冶煉坩堝,以及熱電偶保護套管等。此外,利用其能使電磁波通過的性質,還可作雷達罩及紅外輻射的投射窗口材料等。

        作為其他陶瓷的燒結助劑:在特種陶瓷的燒結工藝中,氧化鎂作為燒結助劑,能有效降低燒結溫度,促進陶瓷材料致密化。如氮化硅陶瓷燒結過程中加入氧化鎂等金屬氧化物,可與氮化硅粉末表面的二氧化硅反應生成硅酸鹽液相,從而有效促進氮化硅陶瓷的燒結。氧化鎂的加入還能抑制晶粒的異常生長,優化陶瓷的微觀組織結構,進而顯著提升其力學強度與韌性。

        碳酸鎂的應用

        提高陶瓷制品的機械性能:碳酸鎂作為重要的添加劑或填料,其獨特的晶體結構和化學穩定性可使陶瓷制品的抗壓強度、抗折強度和耐磨性均得到顯著提升。適量添加碳酸鎂能夠增強陶瓷坯體的燒結和致密化過程,從而提高陶瓷的整體機械性能。

        優化陶瓷釉料的性能:碳酸鎂能夠調節釉料的化學成分,改善釉面的質量。適量添加碳酸鎂可以增強釉料的流動性,使釉面更加平滑均勻,提高釉層的光澤度和耐磨性。在乳濁釉中,特別是鋯乳濁釉中,碳酸鎂可用于控制鋯英石的析晶大小,從而提高釉料的乳濁度,增強裝飾效果。此外,碳酸鎂還能降低釉料的膨脹系數,減少釉裂等缺陷的發生,確保陶瓷制品在復雜環境下的穩定性和耐久性。

        降低陶瓷燒成溫度:碳酸鎂是一種有效的助燒劑,能夠顯著降低陶瓷的燒成溫度,縮短燒成時間,從而提高生產效率并降低成本。其助燒機制在于碳酸鎂在高溫下分解產生二氧化碳和水蒸氣,這些氣體在坯體中形成微小氣孔,促進了坯體的致密化和晶化過程。

        總之,氧化鎂與碳酸鎂在精密陶瓷領域的應用不僅提升了產品的性能和品質,還推動了陶瓷工業的技術進步和產業升級。隨著技術的不斷創新和產業的持續升級,這兩種物質在精密陶瓷領域的應用前景將更加廣闊。

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