РУБРИКИ |
Электроизоляционная керамика |
РЕКОМЕНДУЕМ |
|
Электроизоляционная керамикаЭлектроизоляционная керамикаМинистерство образования Российской Федерации Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет Кафедра автоматизации производственных процессов Реферат на тему: «Электроизоляционная керамика» Выполнил: ст. гр. АЭ-01-01 Швыткин К.Е. Прахова Т.Ю. Уфа 2004 СОДЕРЖАНИЕ: стр. 1. Классификация и основные свойства электроизоляционной керамики 2 2. Основные сырьевые материалы для производства электро-изоляционной керамики 6 3. Технология производства электрокерамических материалов и изделий 9 4. Механическая обработка и металлизация керамических из- делий 18 Приложения 22 Список литературы 31 1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРО-ИЗОЛЯЦИОННОЙ Электроизоляционная керамика представляет собой материал, получаемый из формовочной массы заданного химического состава из минералов и оксидов металлов. Любая керамика, в том числе и электроизоляционная,— материал многофазный, состоящий из кристаллической, аморфной и газовой фаз. Ее свойства зависят от химического и фазового составов, макро- и микроструктуры и от технологических приемов изготовления./1/ В электрической и радиоэлектронной промышленности керамическая технология широко применяется для изготовления диэлектрических, полупроводниковых, пьезоэлектрических, магнитных, металлокерамических и других изделий. В настоящее время, особенно с проникновением в быт электронной техники, из электроизоляционной керамики изготавливаются десятки тысяч наименований изделий массой от десятых долей грамма до сотен килограммов и размерами от нескольких миллиметров до нескольких метров. В ряде случаев изделия из керамики, главным образом из электрофарфора, покрываются глазурями, что уменьшает возможность загрязнения, улучшает электрические и механические свойства, а также внешний вид изделия./14/ Электрофарфор является основным керамическим материалом, используемым в производстве широкого ассортимента низковольтных и высоковольтных изоляторов и других изоляционных элементов с рабочим напряжением до 1150 кВ переменного и до 1500 кВ постоянного тока./8/ Преимущества электрокерамики перед другими электроизоляционными материалами состоят в том, что из нее можно изготовлять изоляторы сложной конфигурации, кроме того она имеет широкий интервал спекания. Сырьевые материалы мало дефицитны, технология изготовления изделий относительно проста./15/ Электрофарфор обладает достаточно высокими электроизоляционными, механическими, термическими свойствами в области рабочих температур; он выдерживает поверхностные разряды, слабо подвержен старению, стоек к воздействию атмосферных осадков, многих химических веществ, солнечных лучей и радиационных излучений./8/ В связи с передачей энергии высоким и сверхвысоким напряжением на дальнее расстояние резко возросли требования к качеству высоковольтных изоляторов, главным образом к механической прочности./12/ В последние годы выпускаются надежные высокопрочные изоляторы оптимизированной конструкции из электрофарфора высокого качества. Известно, что прочность фарфора при сжатии в 10—20 раз выше прочности при изгибе или растяжении. По назначению компоненты фарфора различаются на пластичные и отощающие, а по роли при термической обработке — на плавни и кристаллорбразующие. Механическая прочность фарфора в значительной степени зависит от механических свойств и кристаллической структуры отощающего материала, а также образованных в процессе обжига сетчатых волокнистых микроструктур кристаллической фазы (в частности, игл муллита). Стеклофаза в структуре фарфора ухудшает механическую прочность, так же как и наличие пор, неблагоприятно влияющих на распределение напряжений. Наравне с обычным фарфором налажен выпуск фарфора с повышенным содержанием муллита, фарфор кристобалитовый и корундовый. В последнем кремнезем в шихте частично заменен корундом./13/ Большинство корундовых кристаллов при обжиге остается в исходной форме и благодаря высокому сопротивлению упругой деформации образует прочный каркас микроструктуры. Незначительная часть растворяется в стек-лофазе и является причиной возникновения вторичного муллита. Как следует из табл. 1 (см. приложения), механическая прочность корундового фарфора значительно выше прочности обычного фарфора. Наиболее перспективным является корундовый фарфор./16/ Следует ожидать, что традиционные способы производства, т. е. литье изоляторов в гипсовые формы, а для больших опорных изоляторов — склейка отдельных элементов до обжига, заменяется пластическим прессованием, выдавливанием массивного цилиндра или трубки с дополнительной обработкой на копировальных станках, а также изостатическим прессованием заготовок с последующей автоматической обработкой. Использование последнего способа производства изоляторов существенно сократит технологический цикл и объем трудозатрат./5/ По ГОСТ 20419-83 (соответствует СТ СЭВ 3567-83) «Материалы керамические электротехнические» эти материалы по их составу классифицируются следующим образом: Группа 100 материалы на основе щелоч- ных алюмосиликатов (фарфоры): Подгруппа силикатный фарфор, со- 110 держащий до 30% А12О3; Подгруппа силикатный фарфор тон- 110.1 кодисперсный; Подгруппа силикатный фарфор прес- 111 сованный; Подгруппа силикатный фарфор вы- 112 сокой прочности; Подгруппа глиноземистый фарфор 120 (содержащий 30—50 % А1203); Подгруппа глиноземистый фарфор 130 высокой прочности, со- держащий свыше 50 % А1203. ликатов магния (стеати- ты) : Подгруппа стеатит прессованный; 210 Подгруппа стеатит пластичный; 220 Подгруппа стеатит литейный 220.1 станнатов и ниобатов; Подгруппа материалы на основе ок- 310 сида титана; Подгруппа материалы на основе ти- 340 танатов стронция, вис- мута, кальция; Подгруппа материалы на основе ти- 340.1 таната кальция; Подгруппа материалы на основе 340.2 стронций-висмутового ти- таната; Подгруппа материалы на основе 350 титаната бария с ?r до 3000; Подгруппа материалы на основе ти- 350.1 таната бария, стронция, висмута; Подгруппа материалы на основе ти- 351 таната бария с ?г свыше 3000; Подгруппа материалы на основе ти- 351.1 таната бария, станната и цирконата кальция. Группа 400 материалы на основе алюмосиликатов магния (кордиерит) или бария (цельзиан), плотные: Подгруппа кордиерит; 410 Подгруппа цельзиан. 420 алюмосиликатов магния, пористые: Подгруппа Подгруппа основе алюмосиликатов 511 магния, пористые термо Подгруппа стойкие; 512 Подгруппа высококордиеритовый Подгруппа высокоглиноземистый 530 материал, пористый, тер- мостойкий. лы (муллитокорундовые): Подгруппа глиноземистый матери- 610 ал, содержащий 50 —65 % А1203; Подгруппа глиноземистый матери- 620 ал, содержащий 65 —80 % А1203; Подгруппа глиноземистый матери- 620.1 ал, содержащий 72 —77 % А1203. териалы (корундовые): Подгруппа высокоглиноземистый 780 материал, содержащий 80—86 % А12О3; Подгруппа высокоглиноземистый 786 материал, содержащий 86—95 % А12О3; Подгруппа высокоглиноземистый 795 материал, содержащий 95—99 % А12О3; Подгруппа высокоглиноземистый 799 материал, содержащий свыше 99 % А1203./1/ Электроизоляционные керамические материалы по назначению классифицируются согласно табл. 2 (см. приложения)./16/ Если поры керамики сообщаются между собой и поверхностью изделия, то она называется «пористой», т. е. имеющей «открытые» поры. Все керамические материалы более или менее пористые. Даже в обожженной до максимальной плотности керамике объем пор (закрытых) составляет 2—6 %, а в пористых материалах— 15—25 %. Открытая пористость измеряется значением водопоглощения, т. е. количеством воды, поглощаемым материалом до насыщения и отнесенным к массе сухого образца. В тех случаях, когда водопоглощение образца не превышает 0,5 %, для определения пористости часто применяется качественный метод: прокраска образцов в 1 %-ном спиртовом растворе фуксина. Наличие открытой пористости определяется по проникновению красителя в толщу образца. Для характеристики плотности керамики употребляют параметр — кажущаяся плотность, ее значение 1800—5200 кг/м3./13/ 2. ОСНОВНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОИЗВОД-СТВА ЭЛЕКТРОЛЯЦИОННОЙ Сырьевые материалы для производства электрофарфора. Для изготовления электрофарфора основными сырьевыми материалами служат огнеупорные глины, кварц, пегматиты, полевые шпаты, каолины, глинозем, ашарит и циркон (для производства соответственно глиноземистого, ашаритового и цирконового фарфора), мел и доломит (в качестве плавней, главным образом, в глазури) и др. Огнеупорные глины и каолины представляют собой тонкозернистые (от коллоидной дисперсности до размеров частиц менее 2 мкм) водные алюмосиликаты; для них характерна слоистая структура. Основными составляющими тонкозернистой фракции глинистых пород являются минералы каолиновой группы с химическими формулами А12О3 x x2SiO2 • 2Н2О Кварцевые материалы. Кристаллический кремнезем SiO2 является одним из
основных компонентов фарфоровой массы, который вводят в состав шихты в виде
кварцевого песка или жильного кварца. Размер гранул кварцевых песков
составляет 0,05—3 мм. Кристаллический кремнезем существует в нескольких
полиморфных формах; три основные — кварц, тридимит и кристобалит. В свою
очередь кварц и кристобалит имеют ?- и ?-модификации, тридимит — ?-, ?- и В зависимости от месторождения кварцевые пески имеют примеси (Fe2O3, Полевые шпаты представляют собой безводные алюмосиликаты, содержащие
щелочные (Na+, К+) и щелочно-земельные (Са2+) катионы. Основные виды
применяемых в керамическом производстве полевых шпатов: калиевый Лучшим для изоляционной керамики полевым шпатом является микроклин. Из-за повышенного содержания Na2O в полевом шпате снижаются температура обжига, вязкость стеклофазы керамики и существенно ухудшаются его электрофизические свойства. Чем больше соотношение К2О и Na2O в полевом шпате, тем лучше свойства керамики. В связи с ограниченностью запасов высококачественного полевого шпата для производства высоковольтных изоляторов используют пегматиты. Пегматиты представляют собой крупнозернистые кристаллические породы — смесь полевого шпата с кварцем. Химический состав пегматитов и полевых шпатов приведен в табл. 6 (см. приложения). Глинозем — безводный оксид алюминия Al2О3 — представляет собой порошок со средними размерами сферических гранул 50— 200 мкм. Глинозем широко применяется как основной компонент электрофарфора и ультрафарфора (на основе корунда) и в качестве самостоятельного материала для изготовления высоковольтных, высокочастотных изоляторов, конденсаторов, деталей вакуум- плотных узлов (корпусов предохранителей, колб натриевых ламп, корпусов полупроводниковых вентилей, обтекателей антенн, плат для интегральных схем и др.). Безводный оксид алюминия существует в нескольких кристаллических
модификациях, из которых самой устойчивой является ?-А12О3 (корунд). Эта
модификация характеризуется малым tg??2•10-4, высоким ??1014 Ом•м, высокой
теплопроводностью и стойкостью к термоударам, наибольшей плотностью При нагреве ?-Аl2О3 переходит в ?-А12О3 с уменьшением объема на 14,3 процента. Для уменьшения усадки керамики при обжиге технический глинозем предварительно обжигают при температуре 1450—1550 °С. Спектрально чистый корунд плавится при 2050 °С, а изделия из него при
небольшой механической нагрузке могут быть использованы даже при
температуре до 1800°С. Кальцит — карбонат кальция СаСО3, представляющий собой плотный кристаллический агрегат, называется мрамором, а при тонкодисперсной структуре — мелом. При нагреве СаСО3 разлагается с выделением СО2 согласно реакции СаСО3 > СаО + СО2^. Скорость разложения зависит от скорости подъема температуры и от давления воздуха. При нормальных условиях температура разложения составляет порядка 900 °С. Для производства электроизоляционной керамики в основном используют мел В керамике карбонат кальция используется как основной компонент кристаллических фаз титанатов, станнатов и цирконатов кальция, анортита, волластонита, а также входит в состав стеклофазы различных электрокерамик и глазурей. Ашарит — борат магния 2MgO•B2O3•H2O является стеклообразующим оксидом. Циркон ZrO2•SiO2 (цирконовая руда) имеет твердость 7—8; плотность его
около 4700 кг/м3. Руду обогащают, в результате полученный циркон содержит Сырьевые материалы для производства других видов керамики. Тальк разных
месторождений имеет состав, близкий к 3MgO•4SiO2•H2O или 4MgO•5SiO2•H2O, с
незначительным количеством других оксидов. Лучшие разновидности талька
отличаются малым содержанием СаО (от 0,2 до 1 %) и Fe2O3 (от 0,3 до 0,8 %). Химический состав тальков, используемых для производства стеатитов, приведен в табл. 8 (см. приложения). Диоксид титана — мелкодисперсный порошок белого цвета с желтоватым оттенком. Для природного и полученного химическим путем диоксида титана характерен полиморфизм. Технические данные диоксида титана приведены в табл. 9, химический состав — в табл. 10 (см. приложения)./17/ 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОКЕРАМИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ В общем случае технологический процесс производства электрокерамических изделий можно представить схемой рис. 1 (см. приложения). Для каждого конкретного случая процесс будет несколько видоизменяться, однако можно отметить общие для большинства случаев основные этапы производства: приготовление формовочной массы; оформление заготовок изделий; сушка, глазурование и обжиг изделий. В некоторых случаях обожженные изделия могут подвергаться дополнительной механической обработке./5/ Приготовление формовочной массы. Керамическая формовочная масса характеризуется размерами и распределением частиц; от этого зависят плотность упаковки, влагосодержание и прочность заготовки до обжига, технологические свойства материала, а также характеристики обожженных керамических изделий. Измельчение компонентов является одним из основных процессов при приготовлении формовочных масс. Как правило, твердые минеральные компоненты массы сначала подвергают грубому измельчению в щековых дробилках и на бегунах, затем просеивают на виброситах для получения заданной фракции, далее производят мокрый или сухой тонкий помол на ротационных шаровых мельницах периодического или непрерывного действия. Сверхтонкий помол производят в струйных мельницах с использованием сжатого воздуха. Степень измельчения отдельных компонентов массы зависит от требований, предъявляемых к материалу, размеров изделий и применяемых способов оформления, сушки и обжига. При измельчении обычно происходит смешение компонентов массы. Степень измельчения проверяют ситовым и микроскопическим анализами, а в лабораторных условиях — седиментационным. Для удаления частиц железа измельченную массу пропускают через магнитный сепаратор. Обезвоживание водного шликера после мокрого помола производится на фильтр-прессе под давлением 0,8—3 МПа. Масса, остающаяся между пластинами фильтра в виде коржей, в зависимости от назначения проходит различную обработку. При изготовлении масс для пластичной формовки коржи поступают для переминки в вакуум-прессы, с помощью которых обеспечивается хорошее извлечение воздуха, окончательная переминка массы и выдавливание ее через мундштук, придающий заготовкам определенный профиль. Заготовки используются для формовки изделий пластичными методами. Для приготовления водного литейного шликера коржи распускаются в шликерных мешалках в воде с добавкой электролита и доводятся до нужной влажности. После вакуумирования шликер подается на литье. Безглинистые массы или массы с небольшим содержанием глинистых веществ (например, конденсаторные массы с содержанием около 3 % бентонита) не подвергают обезвоживанию на фильтр-прессе, а используют как литейный шликер после вакуумировки. При приготовлении масс, предназначенных для изготовления изделий методом прессования, коржи с добавкой отходов формовочной массы подвергают сушке и дроблению. Затем масса просеивается, пропускается через магнитный сепаратор, вводятся связующие вещества, производится тщательное перемешивание и приготовляются гранулированные (гранулы размером 0,5—2 мм отделяют от пыли на соответствующих ситах) пресс-порошки. В качестве связующего и пластифицирующего вещества в глинистых массах служит вода, а в безглинистых массах — растворы органических веществ, например раствор поливинилового спирта, бакелитовой смолы, воскообразные вещества — парафин, церезин и др. Для приготовления гранулированного пресс-порошка широко применяют распылительные сушилки. При этом водный шликер с влажностью 35—50 % распыляют форсункой или вращающимся диском в башенной сушилке для подсушки и получения гранул заданной влажности. Шарообразные гранулы (размерами преимущественно 0,3— 0,5 мм) имеют более высокую текучесть, чем порошок, получаемый измельчением сухой массы в мельницах ударного действия. При применении распылительных сушилок достигается существенная экономия за счет исключения из производственного цикла ряда операций, снижения трудовых и эксплуатационных затрат. При приготовлении шликера для горячего литья в металлические формы под давлением масса предварительно синтезируется, дробится, измельчается в барабанных или вибрационных мельницах до заданной дисперсности (обычно удельная поверхность 350—800 м2/кг). Затем вводится парафин с добавкой олеиновой кислоты в обогреваемую до 70—80 °С лопастную, пропеллерную или иную мешалку. Ориентировочное количество связующего, состоящего из 95—97 % парафина и Перед заливкой в формы горячий шликер вакуумируют в аппаратах различной конструкции./3/ Оформление заготовок изделий. В зависимости от состава, технологических особенностей приготовления массы, конфигурации, габаритных размеров и масштаба производства изделий в основном применяются следующие способы изготовления заготовок: пластичное формование, прессование из пресс- порошков, литье водного шликера в гипсовые формы, горячее литье под давлением в металлические формы и высокотемпературное прессование./2/ Пластичное формование относится к важнейшим методам оформления электротехнических изделий. Этот метод в основном применяется при массовом производстве различных фарфоровых изоляторов, иногда для изготовления специальных изделий, стеатитовых, кордиеритовых, конденсаторных, глиноземистых и др., в том числе и из масс, не содержащих глины, но пластифицированных органическими связующими. При изготовлении изделий пластичным формованием керамическую массу подвергают тщательной обработке, многократной перемешке в ленточном прессе, вакуумированию. Сплошные толстостенные трубчатые керамические изделия оформляются из пластичной массы с помощью мощных вакуум-прессов. Окончательная конфигурация заготовок достигается пластичным формованием во вращающихся гипсовых или металлических формах и механической обработкой резанием. Этот метод применяется при изготовлении крупногабаритных высоковольтных изоляторов и подобных им изделий. Трубки, оси, стержни с одним или несколькими каналами и другие изделия с постоянным поперечным сечением изготавливают из пластичной массы способом протяжки через фильерные мундштуки на поршневых винтовых, гидравлических или шнековых прессах. Этот способ является основным для оформления заготовок различной конфигурации при изготовлении конденсаторов, резисторов и других изделий. Изделия, не имеющие форму тел вращения, при небольших выпусках изготовляются методом ручной лепки в гипсовых формах. Прессование из пресс-порошков является одним из распространенных и производительных способов изготовления полностью оформленных изделий заданной конфигурации или заготовок для последующей механической обработки изделий. В зависимости от конфигурации прессуемых изделий, степени пластичности пресс-порошка и требований к изделиям прессование можно осуществлять различными способами. Так, широкий ассортимент установочных деталей из стеатита и форстерита, высоковольтные конденсаторы и другие изделия изготовляются сухим прессованием с применением малопластичных пресс- порошков с неводными органическими (парафин, смесь парафина с керосином и др.) или гидроорганическими (водный раствор поливинилового спирта) связующими. Для малопластичных пресс-порошков в СССР используют 2—5 %-ный водный раствор поливинилового спирта или 6—14 %-ный раствор парафина в бензине или керосине. Штампование применяется главным образом для установочных деталей различной конфигурации из высокопластичных материалов с большим содержанием глин (фарфора, радиофарфора, ультрафарфора и т. д.) и добавкой гидроорганических пластификаторов. Изостатическое прессование основано на всестороннем обжатии засыпанного в эластичную форму пресс-порошка или предварительно оформленной каким-либо способом заготовки жидкостью или сжатым газом. Изостатическое прессование в резиновой форме путем приложения гидростатического давления жидкости обычно называют гидростатическим прессованием. Этот способ применяется для оформления заготовок некоторых видов изоляторов, пьезокерамических элементов и других подобных изделий. Он обеспечивает получение плотных и однородных заготовок. Высокотемпературное прессование применяется преимущественно для
получения некоторых специальных изделий простой формы. Оно заключается в
спекании керамического материала под давлением при высокой температуре в
нагревостойких формах, при этом оформление и обжиг изделий совмещаются в
единой операции. Исходный материал применяется в виде порошков или гранул. Литье водных шликеров в пористые формы является одним из самых старых способов оформления керамических изделий. Этот способ широко применяется и сейчас, главным образом для изделий из специальных видов керамики — для крупногабаритных керамических конденсаторов, антенных обтекателей, а также различных изделий сложной формы. При заливке шликера в пористую, чаще всего гипсовую форму, вследствие поглощения влаги стенками формы на ее поверхности образуется достаточно плотный и прочный слой керамической массы. Различают два основных способа отливки изделий. При сливном способе после образования на внутренней стороне формы слоя массы требуемой толщины оставшийся шликер выливается из формы. При наливном способе отфильтрованная масса заполняет всю полость формы. Для оформления заготовок с внутренней полостью наливным способом в форму вставляется пористый сердечник. Горячее литье под давлением применяется преимущественно для изготовления изделий сложной формы с точными размерами из непластичных материалов и толщиной стенки не более 10 мм. Литье производится на специальных аппаратах в металлические формы при температуре 70—80 °С и избыточном давлении 0,1—1 МПа. В форму заливается вакуумированный шликер, который поступает под
давлением в полость металлической формы и хорошо ее заполняет. Обточка необожженных керамических изделий широко применяется при изготовлении изоляторов и других изделий, имеющих форму тел вращения. Заготовки для последующей обточки получают методом протяжки (экструзии) пластичной массы. В некоторых случаях заготовки могут быть получены и другими способами — изостатическим прессованием, шликерным литьем и т. п. Для обточки используют горизонтальные и вертикальные токарные станки,
снабженные специальными резцедержателями. На обточку материал подается либо
в подвяленном (влажная обточка), либо в сухом состоянии (сухая обточка). В
некоторых случаях производится обточка заготовок, прошедших предварительный Сушка, глазурование и обжиг электрофарфоровых изделий. Сушка. Существуют следующие виды сушки изделий: конвективная, при которой изделия нагреваются теплым воздухом, уносящим испаряющуюся влагу; радиационная, при которой лучистая энергия поступает от электрических нагревателей; радиационно-конвективная, в которой сочетается конвективный и радиационный нагрев. Этот способ наиболее эффективен при сушке крупных и средних изоляторов. Сушка токами промышленной и высокой частоты применяется для провялки крупногабаритных влажных заготовок. Для сушки используются сушильные агрегаты периодического и непрерывного действия. Первые, главным образом, используются для крупногабаритных изоляторов. Для изделий среднего габарита и мелких в основном применяют сушилки непрерывного действия (конвейерные, туннельные) с большей производительностью. По способу нагрева изделий существуют сушилки конвективные,
радиационные и конвективно-радиационные, по способу использования газов —
однократного и многократного насыщения, а также использующие воздух в
замкнутом цикле, по способу движения изделий в сушильных камерах и каналах Глазурование. Электрокерамические изделия покрывают тонким (0,1—0,3 мм) слоем глазури (стекловидный покров), что значительно повышает их механические свойства, изолирует от воздействия окружающей среды, улучшает внешний вид и электроизоляционные свойства, обеспечивает самоочистку изоляторов в процессе эксплуатации. Химический процентный состав (по массе) глазури, используемой при
изготовлении изоляторов в электротехнической промышленности: Красители для глазурей применяются для придания глазури определенного цвета. В качестве красителей обычно применяются оксиды железа, хрома, марганца и др., чаще всего — хромистый железняк, марганцевая руда и пиролюзит. Содержание красителей в глазури составляет 8—13 %. Химический процентный состав коричневой глазури: SiO2—65,7—68,3; В радиотехнической и электронной промышленности для глазурования широко
используются стеклоэмали различных марок с температурой размягчения От качества глазурного покрытия зависит механическая прочность
глазурованных изделий (наличие микротрещин и других дефектов может служить
причиной снижения этого показателя). Возникновение начальных трещин в
глазури зависит от степени гладкости ее поверхности и от обеспечения
состояния сжатия глазури на керамическом изделии. Значения напряжений в
глазурованных изделиях и их распределение зависят от условий обжига и
охлаждения, от соотношения значений ТКl керамики и глазури, от степени
развития промежуточной зоны на контакте керамика — глазурь. Наиболее
существенный фактор — различие в значениях ТКl керамического материала и
глазури. Возникновение цека и отскакивание глазури также зависит от
значения ТКl. Глазурь только тогда повышает механическую прочность
керамики, когда она находится в состоянии сжатия. Когда ТКl глазури больше Высушенные заготовки изоляторов перед обжигом глазуруются методами полива, окунания или распыления глазурной суспензии плотностью 1400—1700 кг/м3. Глазурование в зависимости от размеров заготовок изоляторов осуществляют с применением станков карусельного типа, конвейерных машин и подъемных устройств для крупных изоляторов. В проходных и подвесных изоляторах электрическое поле по поверхности изоляторов неравномерно, а в увлажненных и загрязненных изоляторах степень неравномерности резко усиливается и приводит к частичным разрядам, а иногда и к перекрытию. В ряде случаев для выравнивания электрического поля, а также для защиты от радио- и телевизионных помех применяют изоляторы полностью или частично покрытые полупроводящей глазурью. Удельное поверхностное сопротивление полупроводящей глазури составляет 102—109 Ом. Для выравнивания электрического поля (особенно при покрытии внутренней поверхности проходных изоляторов) более благоприятно низкое сопротивление полупроводниковой глазури, но при этом должны быть учтены особенности конструкции изолятора. Кроме того, при низком сопротивлении глазури вероятнее возникновение теплового пробоя по глазури. Обычно верхний предел определяют экспериментальным путем в зависимости от термоустойчивости, сопротивления и условий эксплуатации изолятора. При этом под термоустойчивостью подразумевается температура, при которой удельное поверхностное сопротивление глазури уменьшается в 2 раза по сравнению с сопротивлением при температуре, принятой нормальной. Чем выше эта температура, тем выше термоустойчивость глазури. Качество изоляторов с полупроводящей глазурью при их эксплуатаци в наружных установках ухудшается вследствие эрозии проводящего компонента в местах контакта с металлической арматурой. Износоустойчивость глазурных покрытий зависит от химического состава./6/ Полупроводящая глазурь представляет собой композиционный материал
преимущественно с электронным характером электропроводности и состоит из Полупроводящую глазурь приготовляют различными способами. По одному способу электропроводящие и стеклообразующие оксиды измельчают и смешивают помолом мокрым способом. Полученный шликер необходимой консистенции наносят на поверхность заготовки изолятора по принятой технологии глазурования. При применении других способов электропроводящий компонент синтезируют
отдельно в виде химического соединения или твердого раствора путем обжига. Применяемая в электротехнической промышленности полупроводящая глазурь
для изоляторов имеет следующий процентный химический состав (по массе): Опубликовано большое количество работ с описанием получения
полупроводящей глазури. Используя оксиды металлов в качестве проводящего
компонента глазури ТiO2—10ч40, Fe2O3—50ч10, Сг2О3—40ч50% (по массе) и
стеклообразующие оксиды SiO2 — 73ч77, А12О3— 12ч17, MgO —2ч9, CaO—2ч8 % (по
массе), совместным смешением можно получить глазури с удельным
сопротивлением 10—1000 МОм. Сопротивление глазури может быть уменьшено за
счет уменьшения концентрации ТiO2. Полупроводящая глазурь на базе оксидов
металлов Fe2O3—16, ТiO2—7,2, SnO2—13,6 в качестве электропроводящего
компонента и оксидов металлов SiO2—44,1, А12О3—8,6, CaO— 2,9, MgO—1,7, При этом следует иметь в виду, что с изменением температуры обжига изоляторов сопротивление глазури вследствие кристаллизации изменяется в широких пределах. Температура обжига, °С 1270 1320 1350 1380 Японская фирма «Нихон Гайси» в качестве электропроводящего компонента полупроводящей глазури рекомендует смесь оксидов SnO2 и Sb2O5, а в качестве стеклообразующего компонента — обычную глазурную массу (SnO2—85ч94 и Обжиг фарфоровых изделий является важным, в ряде случаев завершающим
процессом производства. В процессе обжига, преимущественно в стадии
нагрева, удаляется вода, выделяются газы, происходят полиморфные
превращения материала, изменяются размеры и плотность, образуются
кристаллические и аморфные фазы и происходят другие процессы. Обжиг и
охлаждение ведутся при заданных температурном, газовом и гидравлическом
режимах с учетом габаритов изделий и конструкции применяемых печей. Для
обжига фарфоровых изделий используют пламенные печи периодического и
непрерывного действия, для малогабаритных изделий и изделий специального
назначения — электрические печи периодического и непрерывного действия с
использованием силитовых и других нагревателей и на основе дисилицида
молибдена, а иногда нагревателей с защитной средой. Обжиг керамических
изоляторов является наиболее дорогостоящей операцией технологического
процесса приготовления фарфора. Для обжига крупногабаритных изоляторов
также используют пламенные печи периодического действия, круглые (горны),
прямоугольные, одно-, двух- и трехэтажные, со стационарным или выдвижным
подом. Рабочий объем круглых печей, используемых в производстве, составляет
от нескольких до 120 м3. Нагрев печей производится за счет тепла от
сгорания жидкого или газообразного топлива; продукты сгорания поступают в
рабочую камеру и обогревают находящиеся в горне изоляторы; охлаждение
производится воздухом, проходящим через камеру с обожженными изоляторами. За последние годы начали применять прямоугольные камерные печи объемом до 80 м3 с высоким подом, особенно для обжига однотипных крупногабаритных заготовок изоляторов стержневого типа, применение которых позволяет механизировать и трудоемкие технологические процессы, повысить производительность труда, сократить цикл обжига, снизить удельный расход энергии, автоматизировать режим и среду обжига. Печи непрерывного действия дают возможность бесперебойного выпуска готовой продукции при меньшем расходе топлива. Они значи-тельно экономнее периодических печей. Условия труда обслуживающего персонала значительно лучше, чем при работе на периодических печах. Туннельные печи дают возможность для механизации и автоматизации
процесса обжига. По этим причинам туннельные печи широко применяются для
обжига большого ассортимента изоляторов и являются наиболее перспективными. Основой правильного ведения процесса обжига является соблюдение температурного и газового режима (создание нейтральной, окислительной или восстановительной среды). Режим обжига выбирается в зависимости от свойств материалов и размеров изделий. Фактическая температура обжига, изделий может несколько отличаться от оптимальной, что не отражается на качестве изделий (в пределах интервала спекшегося состояния). Этот интервал является важной производственной характеристикой электрокерамического материала: для разных материалов он находится в пределах 10—80 К. Температура обжига для различных керамик составляет 1100—2000 °С и более./3/ 4. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА И МЕТАЛЛИЗАЦИЯ КЕРА-МИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ Механическая обработка. В современной технике находят широкое применение керамические изделия, соответствующие жестким требованиям по точности размеров, форме и чистоте обработки поверхности. Обеспечить выполнение таких требований способами обычной керамической технологии не представляется возможным. Изготовленные изделия всегда имеют незначительные отклонения размеров от заданных, обусловленные некоторой нестабильностью усадки в процессе сушки и обжига. Значения усадки зависят как от состава материалов, так и от некоторых технологических операций./7/ Для получения керамических изделий, имеющих точные размеры и высокую чистоту поверхности, используют механическую обработку обожженных изделий путем шлифования. Для шлифования в основном используют шлифовальные круги и реже порошки из абразивных материалов: алмаза, нитрида бора, карбида кремния, электрокорунда и др. (см. приложения, табл. 12). Механическая обработка керамических изделий всеми видами шлифования осуществляется абразивными инструментами из карбида кремния и алмаза различной зернистости. Для шлифовки применяют шлифовальные круги, головки, бруски и сегменты соответственно шлифуемой поверхности. Максимальная рабочая скорость абразивного инструмента обусловливается типом связующего материала. Так, для алмазного шлифовального круга на керамическом связующем рабочая окружная скорость составляет 25 м/с, а на фенолформальдегидном — до 35 м/с. Для обработки керамических изоляторов, обладающих высокой твердостью и хрупкостью, наиболее эффективным является алмазный инструмент на металлическом и фенолформальдегидном связующем. Алмазный абразивный инструмент на металлическом связующем используется в основном для чернового шлифования керамики, а на фенолформальдегидном связующем — для окончательного, чистого шлифования. Алмазные круги на металлическом связующем имеют более длительный срок службы. Для черновой обработки керамических изделий используют крупнозернистые абразивные круги, а для окончательной чистовой обработки поверхности применяют тонкозеристые абразивные инструменты. Для шлифования керамических изделий используют обычные металлообрабатывающие станки: токарно-винторезные со шлифовальной головкой, токарно-карусельные, шлифовально-карусельные, универсально-шлифовальные и др. Крепление керамических изделий на станке производится при помощи специальной технологической оснастки, обеспечивающей прочное и безопасное положение детали в работе. Режимы шлифования керамических изделий зависят от свойств керамического
материала, от показателей используемого абразивного инструмента и
устанавливаются экспериментально. При черновой обработке изделий в
большинстве случаев толщина слоя, снимаемого шлифовкой за один проход,
составляет примерно 0,25 мм, а при чистовой — 0,005— 0,025 мм. При круглом шлифовании наружной поверхности изоляторов цилиндрической формы обрабатываемый изолятор и шлифовальный круг вращаются в одну сторону, а при обработке круглых внутренних поверхностей керамических изделий шлифовальный круг и обрабатываемая деталь вращаются в противоположные стороны. Шлифование торцевых поверхностей цилиндрических изделий может производиться на плоскошлифовальном станке с использованием соответствующей оснаст-ки./10/ Металлизация керамики. Металлические покрытия на поверхности керамики могут служить электродами конденсаторов, испытуемых образцов, витков катушки индуктивности или промежуточным слоем для соединения керамики с металлической арматурой посредством пайки. Металлические покрытия керамики можно осуществлять методами вжигания
металлосодержащей краски (пасты), испарения и конденсацией металла Металлические покрытия должны обладать хорошей электропро-водностью Вжигание паст — наиболее распространенный способ металлизации. Основным
компонентом металлосодержащей пасты является окись серебра, азотнокислое
серебро или тонкодисперсный порошок металлического серебра. Для спекаемости
покрытия и хорошей адгезии по отношению к поверхности керамики в пасту
вводятся 5—7 % (по массе) плавней в виде борнокислого свинца, оксида
висмута или других соединений висмута. Компоненты пасты смешиваются с
органическими связующими, представленными раствором канифоли в скипидаре
или смесью скипидара с касторовым маслом до получения однородной массы. Нанесение серебряной пасты на керамические изделия производится вручную
кисточкой, пульверизатором, окунанием, а в массовом производстве —
шелкографией. Нанесенные покрытия сушат при температуре 80—150 °С в
термостатах или в проходных сушилках. Обжиг производится при температуре Толщина однократно металлизируемого слоя серебра составляет 3—10 мкм. В случае необходимости для получения покрытия с более толстым слоем деталь металлизируют 2 — 3 раза, проводя последовательно вжигание каждого нанесенного металлизированного слоя. Толщина металлизирующего слоя на изделиях среднего размера составляет 40 — 50 мкм. Металлизация составами на основе тугоплавких металлов применяется для различных вакуум-плотных керамических изделий из фарфора, стеатита, форстерита и корундовой керамики. В металлизирующий состав входят различные добавки: марганец, железо, кремний, оксиды металлов — А12О3, ТiО2, Сr2О3, карбиды, бориды и специальные плавни. Металлизация различных типов керамических материалов производится по схеме: очистка изолятора от загрязнений, обезжиривание, приготовление и нанесение металлизирующего состава, вжигание покрытия, зачистка, нанесение второго металлизирующего состава, вжигание второго покрытия и контроль качества покрытия. Для приготовления металлизирующих паст используют материалы, получаемые с
завода-изготовителя в виде тонкомолотых порошков с удельной поверхностью Компоненты металлизирующей пасты, взятые в заданном соотношении, смешиваются с раствором коллоксилина в изоамилацетате или водно-спиртовый раствор полиамидной смолы. Смешивание компонентов производится в валковой мельнице со стальным барабаном до получения однородной пасты. Процесс вжигания металлизирующих покрытий производится в печах с защитной газовой средой при температуре 1200—1350 °С с выдержкой при конечной температуре 20—30 мин. Режим вжигания устанавливается опытным путем. Вжигание покрытия проводится в печах периодического действия или
толкательных печах непрерывного действия в увлажненной или азотно-
водородной среде при отношении азота к водороду 2:1 или 3:1. Керамические
материалы, содержащие в своем составе достаточное количество стеклофазы В табл. 13 (см. приложения) приведены составы для металлизации вакуумплотных керамических материалов. Для увеличения толщины покрытия и облегчения пайки на молибденовое
покрытие методом вжигания или гальваническим путем наносится слой никеля ПРИЛОЖЕНИЯ: Таблица 1. Фазовый состав и основные свойства электрофарфора Таблица 2. Основные классы электротехнических материалов соот-ветственно
применению Таблица 3. Огнеупорные глины Таблица 9. Показатели диоксида титана различных модификаций Таблица 11. Электрофизические показатели стеклоэмалей Таблица 12. Основные физико-химические свойства образца Таблица 13. Составы для металлизации керамических материалов
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1. Электротехнические материалы: Справочник/В. Б. Березин, Н. С. 2. Никулин Н. В., Кортнев В. В. Оборудование и технология производства электротехнических конструкций. М.: Энергия, 1999. 416 с. 3. Белинская Г. В., Выдрик Г. А. Технология электровакуумной и радиотехнической керамики. М.: Энергия, 1997. 336 с. 4. Материаловедение и проблемы энергетики: Пер. с англ./Под
ред. Г. Ф. Мучника. М.: Мир, 1992. 576 с. 15. Электрические изоляторы/Под ред. Н. С. Костюкова. М.:
Очистка от песка Контроль Глазурование (легко-плавкими глазурями) Шлифование Обжиг Глазурование Механическая обработка Спекание Сушка Мудштучное прессование Обтачка Литьё Смеситель Бункер Вакуум-пресс Сухое прессование Воздушный классификатор Сито Бегунковая дробилка Предварительное прессование Сушка Влажное прессование Вибросито Дезинтегратор Смеситель Бегунковая мельница Сушка Пресс-фильтр Мембранный насос Смеситель Вибрационное сито Магнитный сепаратор Барабанная мельница Дробилка Сырьё |
|
© 2010 |
|