近くには様々 な長さのスケールの部分を完全に密な複雑な形の炭化ホウ素に否定的な添加剤の製造と呼ばれるメソッドを使用すると。この手法は、熱分解後の援助を焼結均質炭素の背後にある葉ユニークなゲル化剤としてレゾルシノール-ホルムアルデヒドを含む新しい懸濁液の製剤を介して可能です。
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近くには様々 な長さのスケールの部分を完全に密な複雑な形の炭化ホウ素に否定的な添加剤の製造と呼ばれるメソッドを使用すると。この手法は、熱分解後の援助を焼結均質炭素の背後にある葉ユニークなゲル化剤としてレゾルシノール-ホルムアルデヒドを含む新しい懸濁液の製剤を介して可能です。
炭化ホウ素 (B4C) は、存在の最も堅い材料の 1 つです。ただし、この魅力的なホテルはその切削摩耗、高硬度、武具などの軽量材料のため複雑な形状にも制限されます。このような課題を克服するために否定的な添加剤の製造 (午前) を利用して、様々 な長さのスケールでホウ素炭化物の複雑な形状を生成します。負は最初 3 D プリントされたプラスチック金型に gelcasting 懸濁液を含みます。金型が、無くなる、負のコピーとして緑色の体を残してします。レゾルシノール-ホルムアルデヒド (RF) は、従来のゲルとは異なりは、ほとんど使用される非常に複雑な金型では、ないの収縮のため新規ゲル化剤として使用されます。B4c. この高均一な分布のためその場でカーボン気孔率 2% 未満の B4C マトリックス内の非常に効果的な焼結助剤である、〜 50 wt % の炭素を残すにさらに、このゲル化剤ができます熱分解しました。焼結後達成することができます。このプロトコルは、非常に複雑なジオメトリを完全に高密度炭化ホウ素部品に近接を作成するための方法論の詳細でハイライトされます。
炭化ホウ素 (B4C)、硬度約 38 の GPa が 3 番目に硬いとして知られているダイヤモンドの背後に、市販の材料 (~ 115 GPa)、立方ほう素の窒化物 (~ 48 GPa)。低密度 (2.52 g/cm3) と共に、このプロパティでは、防衛用防具1など魅力的になります。B4C には融点が高く、耐摩耗、セクション2,3,4クロス高中性子吸収があります。しかし、これらの有利な機械的性質の利用は通常 B4C 高密度に焼結するを必要です。ホットプレスは、従来焼結 B4C 完全緻密化するのです。この技法は、限られた曲率を持つ単純なジオメトリが多い、かなり厚みを均一します。高価で労働集約的な多結晶ダイヤモンド工具やレーザー切断加工は、細かいまたはより複雑な機能を導入する必要です。
また、圧焼結とコロイド形成技術は必要ない加工を最小限に抑えて完全に近い密度部品を作成できます。統合時に外部からの圧力の欠如のため焼結助剤通常常圧焼結の効果を高めるためセラミックの中に追加されます。炭素は、B4C5,6、7の焼結助剤として使用されます。ナノ粒子の粉末または熱分解、炭化した有機物などの各種の炭素源を使用ことができます。粒界に沿った援助を焼結カーボンを均一に分布が均一焼結 B4c. を取得するための重要な要因したがって、炭素濃度と B4C 粒子サイズも重要な相互に焼結部品を高密度8の要因。
複雑な形状のセラミックス部品を取得するための最も有望なコロイド形成技術の 1 つは、gelcasting です。この技術は、有機モノマーとセラミックの懸濁液をゲル9,10,11としての in situ重合した鋳型に鋳造を含みます。ゲルはせず破損後の処理ステップで処理されるように十分に強いが金型の形をした緑色の体を形成するバインダーとして機能します。以前低コスト ポリマー系添加剤 (午前) の製造など技術により光造形 (SLA) と溶融堆積モデリング (FDM)12不可能な 3 D 金型形状を作り出すことが今できます。3 D プリンターの最近の可用性は非常に複雑な形状を有するセラミックスの設計の新しい可能性を開きました。
否定的な添加剤の製造は、いけにえの 3 D プリントされた金型と gelcasting を組み合わせた手法です。セラミック部分の複雑さは、金型設計の複雑さに直接関係します。金型設計を非常に洗練された高解像度プラスチック製 3 D プリンターの出現でできるようになりました。たとえば、個々 の輪郭をキャプチャし、金型に組み込まれる 3 D スキャン ツールを使用できます。負を使用して、個々 の体の大きさや形状に合わせた軽量セラミック装甲を作成できます。このようなデザインのカスタマイズは、ユーザーに強化された機動性と軽い重量鎧を提供できます。
直接インクなど午前の一般的なセラミックの手法は、選択的レーザー焼結 (SLS) とバインダー (BJ) を噴射、複雑な形をしたセラミック部品の生産に有効であるも (DIW) を記述します。ただし、これらの技術のほとんどは多孔質の微細構造を生成するのに役立ちますのみと鎧アプリケーション13,14,15,16,などの大型部品までをスケーリングする場合に効率的ではありません。17します。 また、これらの技術のほとんどは、高い費用のために大量生産に適さない。したがって、負は、大型部品の工業レベルの生産のための優先および比較的安価なルートです。
Gelcasting 用 B4C の懸濁液は、粘度が低いことおよび、ゲル化剤および焼結助剤が含まれてする必要があります。レゾルシノールとホルムアルデヒドは、B4C 粒子を一緒にバインドするのに役立ちますレゾルシノール-ホルムアルデヒド (RF) のネットワークを形成する重縮合反応を受ける能力で選ばれます。Gelcasting に使用される伝統的なヒドロゲル乾燥プロセス18の間に経験豊富な高内側の収縮により中空コアの金型に限定されます。エアロジェルとして RF をよく使用するのでより複雑形状金型の使用を許可しないの収縮に少しがあります。RF を使用してのもう一つの利点は、(図 3) 懸濁液の pH を変えることによってをゲル化速度を制御できることです。さらに、高度な鋳造の準備ができるまで、別々 に格納されているレゾルシノール ・ ホルムアルデヒドを含む懸濁液を準備できます。最も重要なは、RF ゲルは、50 wt % 炭素19置き去りに熱分解することができます。炭素のこの非常に均一な分布は、B4C 完全に近い密度に焼結緻密化を助けることができます。炭化ホウ素に対する RF 15 wt % は、鋳造部品の熱分解後炭素の 7.5 の wt % を提供するために懸濁液の定式化で使用されます。
この作品の全体的な目標は、完全に近い密度に非常に複雑なジオメトリを持つ炭化ホウ素部品を入手、安価な 3 D 印刷機能とユニークなゲル化剤と伝統的な gelcasting 技術を組み合わせることです。セラミックス、に加えて負はマルチ材料システムの完全に新しいジオメトリを作成するその他の素材の分野に適用できます。ここで説明した方法論を Luらで提示された作業の展開します。8これらの結果を再現するためのより詳細なプロトコルを提供することを目的とします。
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注意: すべての材料の安全データシート (SDS) と相談して、鋳造、硬化する前に材料を処理する場合、適切な保護具 (PPE) を着用してください。レゾルシノールとポリエチレンのイミンは、毒性が知られています。ホルムアルデヒドは有毒で発がん性の20です。セラミックの懸濁液の調製は、化学の発煙のフードやその他正常換気作業環境で行われるべき。
1 負の添加剤の製造
2. 炭化
3. 焼結
注: 焼結後サンプルの表面粗さが向上します使用金型表面粗さに若干します。これは、焼結試料の 57-58 巻 % 収縮の結果です。
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次の輪郭を描かれたプロシージャ (図 1)、複雑な形をした炭化ホウ素炭素 (B4C) 部品で硬さ 23.0 ± 1.8 GPa8のと理論最大密度の 97.6 ± 0.4% まで焼結することができます。焼結 B4C 部品の可能な例をいくつかの例を示します (図 2)。これらの例では、gelcasting によるコピーことができます微細テクスチャ特徴を示しています。これ正確なメソスケールの機能を必要とする部分を作成するために便利です。異なる pHs 最終 B4C 懸濁液のレオロジーを測定しました。PH 2.8 の懸濁液を混合、練、鋳造 (図 3) には 20 分以上の最低粘度を持つものとして測定しました。
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プロトコルに記載されている否定的な添加剤の製造方法により、2290 ° c. の温度で焼結後ほぼ完全密度で生産される複雑な形ホウ素超硬部品準備と鋳造に関連する最初のいくつかの手順は、高品質の欠陥を最小限にキャストを生成するための最も重要です。懸濁液の粘度が高すぎると、貧しい混合が発生します。焼結部品の気孔率は、以来、粘度上昇を妨げる空気を気泡除去にも影響されます。最終的な懸濁液は長すぎる後、混合し、1482 のアイドル状態に座っている、粘度の増加は不規則な形状の 3 D プリントされた金型に小さな空洞の充填の問題になります。
注意すべきもう一つの問題は、ストークの水性懸濁液の効果を解決です。鋳造後の懸濁液粘度が十分低いとすぐに硬化、炭化ホウ素粒子懸濁液の解決する、成形体の濃度勾配を引き起こします。不適切な鋳造部品焼結中底と比較して上部に高い収縮と変形します。この問題を解決するには、マルチ モーダルの粒径分布を有するボロン カーバイドを活用して焼結過程における不均一収縮の問題を最小限に抑えることできます。PH と混合物の温度依存性は、RF のゲル化速度は考慮すべき別の重要な要素です。...
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著者が明らかに何もありません。
この仕事は契約・ デ ・ AC52 07NA27344 下ローレンス リバモア国立研究所が米国エネルギー省の後援の下行った。IM は、ローレンスリバモア JRNL 750634 をリリースします。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 炭化ホウ素粉末1250F | テトラボールセラミックス | ロット211M419> | 96%純度 |
| 炭化ホウ素粉末1500F | テトラボールセラミックス | ロット209M102 / 9> | 96%純度 |
| 炭化ホウ素粉末3000F | テトラボールセラミックス | ロット111m53 / 9 | >96%の純度 |
| ポリエチレンイミン(PEI) | シグマアルドリッチ | MKBP3417V | L.S. による平均MW~25,000 |
| レゾルシノール | シグマアルドリッチ | MKBG6751V | BioXtra、≥99% |
| ホルムアルデヒド | フィッシャーサイエンティフィック | F79-1 | 37%;10-15% メタノール |
| 酢酸 | Sigma Aldrich | SKU 695092 | Glacial ≥99.7% |
| アセトン | Sigma Aldrich | SKU 179124 | ACS 試薬グレード ≥99.5% |
| 水 | LLNL社内(Milli-Q) | ||
| プラネタリー | ミキサーThinky | AR-250 | 150mLおよび300mLのThinky容器に適合しますア |
| クリロニトリルブタジエンスチレン(ABS)プラスチックフィラメント | eSUN | ナチュラル | |
| カラーTaz 6(3Dプリンター) | Lulzbot | FDM 3Dプリンター4 | |
| %H2 / 96%Arガス空気 | ガス | UHP4 | %水素、バランスの取れたアルゴン |
| ヘリウムガス | 空気ガス | 、UHP | ヘリウム |
| 加熱オーブン | Neytech | バルカン、9493308 | オーブン、80°C;C硬化 |
| 石英管状炉 | Applied Test Systems, Inc. | LEA 05-000075 | 1050 °C用炉;C炭化 |
| グラファイト炉 | サーマルテクノロジーLLC | 焼結炉 | |
| 走査型電子顕微鏡(SEM) | Jeol | JSM-7401F | |
| pHメーター | Thermo Scientific | Orion 4 スター | バッファー標準で校正済み |
| レオメーター | TA機器 | AR2000ex | 粘度測定用 |
| X線回折計(XRD) | Bruker | AX D8 Advanced | |
| Analytical 天びん | Mettler Toledo | XS104 | |
| Bruker EVA | XRD解析ソフトウェア |
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