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真空燒結爐的工作原理是什么
發布時間:2021-09-02   瀏覽:3881次

  真空燒結爐的工作原理是什么

  真空燒結爐是在真空的環境中對被加熱的物品進行保護性燒結的一類爐子,其加熱方式是有很多種的,例如,電阻加熱、感應加熱、微波加熱等。

  據了解,在抽真空后充氫氣的保護狀態下,真空燒結爐利用中頻感應加熱的原理,使處于線圈內的鎢坩堝產生高溫并通過熱輻射傳導到工作上。適用于科研、軍工單位對難熔合金如鎢鉬及其合金的粉末成型燒結。

真空燒結爐

  另外,真空燒結爐在真空或保護氣氛條件下利用中頻感應加熱的原理,使硬質合金刀頭及各種金屬粉末壓制體實現燒結的成套設備,是為硬質合金、金屬鏑以及陶瓷材料的工業生產而設計的。

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  真空燒結爐燒結過程的優勢   真空燒結爐主要用于活性金屬和難溶金屬以及硬質合金,磁性材料和不銹鋼等的燒結。真空燒結爐實際上是低壓(減壓)燒結。真空度愈高,愈接近中性氣氛,愈與材料不發生任何化學反應。   真空燒結爐的主要優點是:   1、有利于排除吸附氣體,對促進燒結后期的收縮作用明顯。   2、真空燒結爐對硅,鋁,鎂,鈣等雜質或其氧化物的排除,起到提純材料的作用。   3、可改善液相燒結的潤濕性,有利于燒結過程中的收縮和改善合金的組織結構。   4、是理想的惰性氣氛,當不宜用其他還原性或惰性氣體時,或者對容易出現脫碳,滲碳的材料,均可采用真空燒結爐。   5、真空燒結爐減少氣氛中的有害成分(水,氧,氮等)對產品的玷污。例如,電解氫中的含水量要求降至***-40℃較為困難;而真空燒結時,真空度只要在數百Pa就相當于含水量為***-40℃。   真空下的液相燒結,發生粘結金屬的揮發損失是個重要問題。這不僅改變和影響合金的成品成分和組織結構,而且對燒結過程本身也起阻礙作用。粘結金屬的揮發損失,主要是在燒結后期(即保溫階段)發生。保溫時間長,粘結金屬的揮發損失就多。為此,化物雜質,水分等與材料中的碳發生反應,生成CO隨爐排出。此時真空燒結爐爐壓明顯提高,合金中的總碳量降低。顯然,碳含量的變化取決于原材料粉末中的氧含量以及燒結時的真空度。兩者越高時,生成一氧化碳的反映越容易進行,脫碳也越嚴重。   熔鹽電解爐的真空燒結與氣體保護燒結的工藝沒有根本區別,只是燒結溫度低一些,一般可降低到100~150℃。這有利于延長真空燒結爐的壽命和降低電能的消耗。

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真空燒結爐的加熱功率如何與物料性質匹配?

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真空燒結爐的加熱功率如何與物料性質匹配?真空燒結爐作為一種先進的材料制備設備,廣泛應用于粉末冶金、陶瓷材料、復合材料等領域。其核心工作原理是在真空環境中對物料進行加熱,使其達到所需的燒結溫度并發生物理化學變化,從而形成具有特定性能的材料。加熱功率是真空燒結爐的重要工藝參數之一,直接影響燒結速度和燒結質量。真空燒結爐廠家洛陽八佳電氣將詳細介紹真空燒結爐的加熱功率如何與物料性質匹配。一、物料性質對加熱功率的影響1.熔點物料的熔點是影響加熱功率選擇的重要因素之一。熔點較高的物料需要較高的加熱功率,以確保其能夠快速達到燒結溫度;而熔點較低的物料則需要較低的加熱功率,以避免過熱現象。2.比熱容物料的比熱容決定了其在加熱過程中吸收熱量的能力。比熱容較大的物料需要較高的加熱功率,以確保其能夠快速升溫;而比熱容較小的物料則需要較低的加熱功率。3.熱導率物料的熱導率影響熱量在物料內部的傳遞效率。熱導率較高的物料能夠更快地傳遞熱量,因此需要的加熱功率較低;而熱導率較低的物料則需要較高的加熱功率,以確保熱量能夠均勻分布。4.物理狀態物料的物理狀態(如粉末、顆粒、塊狀等)也會影響加熱功率的選擇。粉末狀物料具有較大的表面積,有利于熱量的傳遞和擴散,因此需要的加熱功率較低;而塊狀物料表面積較小,熱量傳遞較慢,因此需要的加熱功率較高。二、加熱功率與物料性質的匹配方法1.計算加熱功率根據物料的性質和燒結工藝要求,可以通過計算確定所需的加熱功率。具體計算方法包括:-確定物料的質量和比熱容:通過實驗測定或查閱資料獲取物料的質量和比熱容。-計算所需的熱量:根據物料的比熱容和升溫幅度,計算所需的熱量。-確定加熱功率:根據所需的熱量和升溫時間,計算所需的加熱功率。2.優化加熱元件布局合理的加熱元件布局可以提高加熱效率和溫度均勻性,從而確保物料能夠均勻受熱。具體方法包括:-選擇合適的加熱元件類型:根據物料的性質和燒結工藝要求,選擇合適的加熱元件類型(如電阻絲、石墨加熱器、感應加熱器等)。-優化加熱元件布置:根據爐腔的結構和物料的形狀,優化加熱元件的布置,確保熱量能夠均勻分布。3.控制加熱過程精確控制加熱過程可以確保物料在燒結過程中充分反應,形成穩定的微觀結構。具體方法包括:-采用先進的控制系統:采用先進的控制系統,如PID控制、模糊控制等,實現溫度的精確控制。-設置合理的保溫時間:根據物料的性質和燒結工藝要求,設置合理的保溫時間,確保物料在燒結過程中充分反應。三、案例分析案例一:高溫合金燒結假設某高溫合金的質量為50 kg,比熱容為0.5 kJ/(kg·℃),需要從室溫(20℃)加熱到1200℃,升溫時間為2小時。通過計算,確定所需的加熱功率為10 kW。案例二:陶瓷材料燒結假設某陶瓷材料的質量為20 kg,比熱容為0.8 kJ/(kg·℃),需要從室溫(20℃)加熱到1500℃,升溫時間為3小時。通過計算,確定所需的加熱功率為15 kW。真空燒結爐的加熱功率直接影響燒結速度和燒結質量,因此必須根據物料的性質進行合理選擇。通過計算所需的熱量和優化加熱元件布局,可以確保物料能夠均勻受熱,從而提高燒結質量。希望本文的介紹能為相關工作人員提供有益的參考,確保真空燒結爐的運行狀態。在未來的工作中,隨著技術的不斷進步和設備的更新換代,加熱功率與物料性質的匹配方法將不斷完善和發展。因此,我們需要持續關注行業動態,學習新的知識和技能,以適應不斷變化的需求。

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