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精密陶瓷的密度測量與分析

2016
09-07

09:54:00

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來源:廈門雄發(fā)儀器儀表有限公司

精密陶瓷的密度測量與分析

實(shí)驗?zāi)康模毫私夥垠w和燒結(jié)體密度之密度及其測定方法。

實(shí)驗材料: 陶瓷粉粒〈SiO2粉〉,陶瓷燒結(jié)體〈PTCR ferrite試片〉

實(shí)驗設(shè)備: 電動天秤、量筒、燒杯、比重瓶、真空幫浦、蒸餾水、蠟、加熱器。

密度之測定     (Density Measurement)

原理:

1、密度之意義

密度(density)乃是指物質(zhì)單位體積的重量,通常以g/cm3或lb/in3表示。

密度:單獨(dú)使用時,可有數(shù)種意義,故有必要將常用的一些術(shù)語作完整的解說:

(1)結(jié)晶密度〈Crystallographic density〉:此為自具連續(xù)性而無缺陷的結(jié)晶格的材料所測出的理想密度。

(2)比重〈Specific gravity〉:與結(jié)晶密度同。 只是沒有單位。

(3)理論密度〈The oretical density〉:與結(jié)晶密度同,但易將固溶體和復(fù)合的晶相計算在內(nèi)。

(4)總體密度〈Bulk density〉:此為陶瓷制品所測得的密度,其中晶格缺陷、各種晶相和由制造產(chǎn)生的孔隙均包括在內(nèi)。 

2、密度的測定

理論密度可由所參與之元素的結(jié)晶構(gòu)造數(shù)據(jù)和原子量計算出來。陶瓷體的總體密度則可由數(shù)種方法來決定。如果陶瓷體為簡單的幾何形狀〈諸如實(shí)心圓柱體或長方形棒條〉,其體積可的測出,則其總體密度〈B〉可由干燥重量除以實(shí)測的體積來決定。以下是一些簡單幾何形狀的總體密度計算案例:

實(shí)心圓柱體                 Bc = D/Vc = D/(pr2h)      (2.1)

長方形棒條或平板           Br = D/Vr = D/(lwh)      (2.2)

Bc,Br和Vc,Vr分別為實(shí)心圓柱體和長方形棒條的總體密度和體積。

D:為所測試之形體的重量

r:為半徑,h:為長度,l:為長度,w:為寬度。p =3.14。 

形狀復(fù)雜之物體的總體密度則可由阿基米得原理來測試,此法為根據(jù)物體在空氣中的重量與其在為所測試之形體的重量,以計算其體積。若欲測試之陶瓷組件沒有與表面相通之孔隙,則可直接浸于水中測試。

若組件含有與表面相通的孔隙,則必須涂上一層已知比重的蠟或其它不透水原料。也可根據(jù)美國材料測試學(xué)會的規(guī)范ASTMC373[1],予以蒸者后測試。后項技術(shù)可直接測出總體密度、開放性孔隙率、吸水率和視比重,并可間接測出密閉性孔隙率。此法首先得測出欲測物之干重(D),在將欲測物放在水中蒸煮5小時,然后在水中冷卻24小時。接著測試其在空氣中的濕重含在水中之濕重。其計算方式如下:

外部的體積  V = W – S               (2.3)

總體密度    B = D/V                  (2.4)

視孔隙率    P =(W-D)/V               (2.5)

不透水材質(zhì)的體積 = D – S            (2.6)

視比重      T =D/(D-S)               (2.7)

吸水率      A = (W-D)/D              (2.8)

視比重可與真比重作一比對,以估計密閉孔隙的百分率。

〈真比重可由結(jié)晶計算或由手冊中查得。〉 

在描述陶瓷材料的性質(zhì)時,測試其總體密度是件必要的事。此由于孔隙的數(shù)量及其分布情形,對材料的強(qiáng)度、彈性模數(shù)、抗氧化性、耐磨耗性,以及其它重要的性質(zhì)均有重大的影響。 

真密度的測試方法 

(1)   浮力法〈比重天平法〉

在氣相中及液相中秤量粒子,得質(zhì)量ms及m’s,

則粒子在液相中承受之浮力為 f = (ms - m’s)g

由Archimedies原理之在密度rl的液相中,體積Vs的粒子承受的浮力為

f = Vsrlg

因而由兩式得粒子體積為

Vs = (ms – m’s) / rl

粒子的密度rs用下式計算

rs = ms – Vs

若補(bǔ)正氣相密度rg所致的浮力,則成(JISZ – 8807(1962)固體比重測定法)

ρs=[ms/(ms-m’s)](ρl-ρg) + ρg

粒子比液體輕時,可加重錘而使粒子沈入液相中測定,用下式計算

ρs = [ms/(ms-m’s+Dms)](ρl-ρg) + ρg

Dms為附加的重錘重量

粒子小時,不能直接懸吊于天平而測定質(zhì)量,要用圓筒型比重瓶,這是直徑約20mm,長約35mm的薄玻璃制,一端封閉,引出口的一部份,連接于吊線,吊線通常用毛發(fā)或細(xì)尼龍線,以免體積變化或表面張力的影響。 

(2)比重瓶法〈Pycnometer〉

這是用圖1-9所示體積約15-30cc的比重瓶,適于測定小粒子或粉末的比重。先將粉粒體裝入比重瓶體積約1/2,在10mmHg以下的減壓力,充分除去氣泡。設(shè)比重瓶質(zhì)量為m0,體積為V0,充滿密度rl的液體,則全質(zhì)量m1為

            m1 = mo + rlVo

其次在比重瓶中裝入質(zhì)量ms,體積Vs的分粒粒體,充滿液體時的質(zhì)量m2為

             m1  =  mo + rl (Vo – Vs) +ms

            粉粒體的體積由Vs兩式得

             Vs = (m1 – m2 + ms) / rl

             因而粉粒體的密度rs為

             rs = [ms/(m1-m2+ms)]rl

(3)盧夏帖里葉比重瓶法

用圖所示有體積刻度的瓶,先將液體裝到刻度管部C*,在恒 溫槽中保持一定溫度,以刻度測定體積V1,其次將正確測量的質(zhì)量ms粉粒體裝入瓶中,藉減壓或震動除去氣泡,在恒溫槽中成為一定溫度后,以刻度測定當(dāng)時的體積V2。

             rs = ms / (V2 – V1) 

1、粉體之Bulk Density

(1)   取一干凈且干燥之量筒〈容積100c.c.或200c.c.〉,至于天平上秤重,秤至0.1gm。

(2)   在量筒內(nèi)裝入一些粉?!幢匾獣r,其粒度可經(jīng)過篩選〉,然后將量筒在一橡皮墊上輕敲20次后,利用量筒上之刻度讀取該粉粒之體積〈讀至1c.c.左右〉。

(3)   將裝粉體之量筒置于天平上秤重,秤至0.1gm。然后將裝有粉體之重量減去未裝粉體之重量,即得該粉體之重量。

(4)   以粉體之重量除以粉體之體積,即得Bulk Density。

(5)   另選其它粒度之同類粉體進(jìn)行以上步驟。

(6)   由于操作上的不同,此Bulk Density可能會有20%的誤差。

2、粉體之True Density

(1)   將比重瓶洗凈、烘干、抽真空后,以電動天平秤重,秤至0.1gm,即Mo。

(2)   在比重瓶內(nèi)裝入蒸餾水。〈裝至比重瓶的刻劃處〉查表求得實(shí)驗當(dāng)時水的密度,利用公式M1 = Mo + roVo,求得M1?!?0c.c.之比重瓶,Vo即為30c.c.〉

(3)   將測試用的粉粒秤重,秤至0.1g,此即是 Ms。

(4)   將秤重后的粉末裝入比重瓶內(nèi),在加入蒸餾水至比重瓶的刻劃處,然后秤其重量,此即M2。

(5)   利用公式      rs = [ms/(m1-m2+ms)]rl

求得粉粒體的真實(shí)比重

3、燒結(jié)法之Bulk density(封蠟法)

(1) 先將未封蠟的試樣放在室溫下一小時候稱其重量,記為W1。

(2) 將蠟一層層刮下來,以磁性攪拌機(jī)加熱其融化,將試樣放入,使其覆蓋一層蠟以封住表 面的void。封蠟完成后使其在室溫下冷卻30分鐘后秤重,記為W2。

(3)  將封蠟的試樣放入25℃的水槽中秤重,記為W3。

(4)  如不知道蠟的密度,必須先測量其密度,記為F(可用天平稱重,以水位之上升量體積,計算密度)。

(5)     以下式來計算Bulk density

 Bulk density = W1/{ W2- W3 - [ (W2-W1) / F] }

4、燒結(jié)法之Bulk density(煮沸法)

(1) 先將樣品放在150℃的爐中加熱,使孔隙中的水分全部跑掉,然后使其干燥后,稱重記為D。

(2) 將去離子水煮沸后,試樣放入煮半小時(要使試樣沈在水面下,但不要碰到底和旁道),在水中冷卻1小時(此法乃簡化之方法)。

(3) 試樣在水中吸水后,將外表稍擦干,稱重記為W。

(4) 將試樣用漆包線包好,懸吊水中秤重記為S。

(5) 依照實(shí)驗原理可計算得:

A.  樣品體積V=W-S           
B.  open pore體積= (W-D)÷a1

C.  實(shí)體部分體積= D-S         D.     視孔隙率P= (W-D)/V*100

E.  吸水率A= (W-D)/D*100     F.    視比重T= D/(D-S)

G.  Bulk density B= D/V

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