稀有金属材料与工程, 2009, 38(z2): 175-178.
乳胶+PVA体系水基流延成型99氧化铝陶瓷材料

付长翼 1, , 罗凌虹 2, , 程亮 3, , 石纪军 4, , 卢泉 5, , 吴也凡 6,

1.景德镇陶瓷学院,江西,景德镇,333001;
2.景德镇陶瓷学院,江西,景德镇,333001;
3.景德镇陶瓷学院,江西,景德镇,333001;
4.景德镇陶瓷学院,江西,景德镇,333001;
5.景德镇陶瓷学院,江西,景德镇,333001;
6.景德镇陶瓷学院,江西,景德镇,333001

研究了乳胶+PVA复合粘结剂体系水基流延浆料制备99氧化铝陶瓷基片.通过研究浆料pH值、分散剂、粘结剂的比例等因素对水基流延浆料流变学性能的影响,得到了水基流延浆料的最佳配比范围.当pH值为9.0时,分散剂PAA含量为粉料的0.8%(质量分数)时能获得固含量为55vol%、稳定分散的氧化铝浆料.研究表明PVA与乳胶的化学相容性好,采用两种粘结剂复合,可以互补不足.加入复合粘结剂4.5%(质量分数) (乳胶:PVA=7:3),制备出的99氧化铝素坯片其厚度可在50~1000 μm之间进行调控,素坯相对密度可以达到56%左右.制备的流延片在烧结温度1650 ℃、保温2 h的条件下获得了相对密度为98.5%、平整、半透明的99氧化铝陶瓷基片.
引用: 付长翼, 罗凌虹, 程亮, 石纪军, 卢泉, 吴也凡 乳胶+PVA体系水基流延成型99氧化铝陶瓷材料. 稀有金属材料与工程, 2009, 38(z2): 175-178. doi: 
参考文献:
[1] Hotza D et al.[J].Materials Science and Engineering,1995,A202:206.
[2] 高濂.纳米粒子的分散和表面改性[M].北京:化学工业出版社,2003:160.
[3] Howatt G N et al.[J].American Ceramic Society,1947,30(01):237.
[4] Howatt G N .Method of Producing High Dielectric High Insulation Ceramic Plates[P].U S Pat,2582993,1952-10-06.
[5] Greenwood R;bergstrom L .[J].Eur Cerm Soc,1997,17:537.
[6] Santhiya D.;Subramanian S.;Natarajan KA.;Malghan SG.;Nandini G. .Effect of polymer molecular weight on the adsorption of polyacrylic acid at the alumina-water interface[J].Colloids and Surfaces, A. Physicochemical and Engineering Aspects,1998(1/2):157-163.
[7] 李登好,郭露村.pH对α-Al2O3-H2O-聚丙烯酸悬浮液稳定性的影响[J].中国陶瓷工业,2005(04):1-4.
[8] 严瑞瑄.水溶性高分子材料[M].北京:化学工业出版社,1998:42.
[9] Scott A. Uhland;Richard K. Holman;Sherry Morissette .Strength of Green Ceramics with Low Binder Content[J].Journal of the American Ceramic Society,2001(12):2809-2818.

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