JP5735538B2 - セラミック顆粒を含む粉体 - Google Patents
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Description
− 100%となるまでの残分の、セラミック材料および、任意的に、前記セラミック材料用の安定剤;
− 15℃未満のガラス転移温度(Tg)を有する少なくとも1.0%の第1バインダー;
− 25℃超のガラス転移温度を有する0〜4.0%の追加のバインダー;
− 第1バインダーおよび追加のバインダーとは異なる0〜4.0%の一時添加剤であって、前記第1バインダー、前記追加のバインダーおよび前記一時添加剤の合計含有率が9.0%未満である一時添加剤;
− 前記セラミック材料を焼結するための0〜15%の添加剤;
− 2.0%未満の不純物;
を有し、
前記粉体の中央粒径D50が90μm超かつ130μm以下であり、10パーセンタイル値D 10 が40μm超であり、パーセンタイル値D99.5が500μm未満であり、前記顆粒の相対密度が30%〜60%である前記粉体を提案する。
− セラミック材料は、窒化物、炭化物、酸化物、オキシカルボ窒化物およびそれらの混合物で構成される群から選択される。
− 好ましくは、
−セラミック材料は、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化ケイ素、窒化チタンおよびそれらの混合物で構成される群から選択され、窒化物は好ましくは窒化ケイ素であり、および/または
−セラミック材料は、炭化チタン、炭化ケイ素、炭化タングステン、炭化ジルコニウムおよびそれらの混合物で構成される群から選択され、炭化物は好ましくは炭化ケイ素であり、および/または
−セラミック材料は、
− アルミナ、
− ジルコニア,
− ジルコニア安定剤を含有するジルコニア、
− アルミナと、ジルコニア安定剤を含有するジルコニアとの混合物、
− 酸化イットリウム、
− 酸化セリウム、
− 希土類でドープされた酸化セリウム、
− ジルコニアでドープされた酸化セリウム、
− スピネルMgAl2O4、
− ガーネット、好ましくはY3Al5O12、
− A’が好ましくは、元素Sr、Ca、Mg、Pb、Ba、La、Ceおよびそれらの混合物で構成される群から選択され;B’が好ましくは、元素Ti、Zr、Hf、Sn、Mnおよびそれらの混合物で構成される群から選択される、式A’B’O3のペロブスカイト、
− 好ましくは
−Xが、周期表の2族(アルカリ土類金属)の元素、およびそれらの混合物で構成される群から選択される、式XO・Al2O3・2SiO2の、
−X’が、元素周期表の1族(アルカリ金属)の元素、およびそれらの混合物で構成される群から選択される、式X’2O・Al2O3・2SiO2の、
−Zが希土類で構成される群から選択される、式Z2O3・Al2O3・2SiO2の
長石
−およびそれらの混合物、
− 好ましくは
−X’が、元素周期表の1族(アルカリ金属)の元素、およびそれらの混合物で構成される群から選択される、式X’2O・Al2O3・(5/2)SiO2の、
−Zが希土類およびそれらの混合物で構成される群から選択される、式Z2O3・Al2O3・(5/2)SiO2の
コーディエライト、
−およびそれらの混合物;
− ならびにそれらの混合物
で構成される群から選択される。
−好ましくは、セラミック材料は、
− アルミナ、
− Y2O3、Sc2O3、MgO、CaO、CeO2、およびそれらの混合物で構成される群から選択されるジルコニア安定剤を含有するジルコニア、
− アルミナと、Y2O3、Sc2O3、MgO、CaO、CeO2、およびそれらの混合物で構成される群から選択されるジルコニア安定剤を含有するジルコニアとの混合物、
− 酸化イットリウム、
− 酸化セリウム、
− La2O3、Pr2O3、Sm2O3、Gd2O3およびそれらの混合物で構成される群から選択される、好ましくはLa2O3、Gd2O3およびそれらの混合物で構成される群から選択される希土類でドープされた酸化セリウム、
− ジルコニアでドープされた酸化セリウム、
− スピネルMgAl2O4、
− A’が好ましくは、元素Sr、Ca、Pb、Baおよびそれらの混合物で構成される群から選択され、B’が好ましくは、元素Ti、Zrおよびそれらの混合物で構成される群から選択される、式A’B’O3のペロブスカイト、好ましくはペロブスカイト(Pb(Zr,Ti)O3および(Ca,Ba,Sr)TiO3、
− 好ましくは
−Xが元素Mg、Ca、Srおよびそれらの混合物で構成される群から選択される、式XO・Al2O3・2SiO2の、
−X’が、元素Na、Kおよびそれらの混合物で構成される群から選択される、式X’2O・Al2O3・2SiO2の
−式La2O3・Al2O3・2SiO2の
長石、
−およびそれらの混合物、
− 好ましくは
−Xが元素Mg、Caおよびそれらの混合物で構成される群から選択される、式XO・Al2O3・(5/2)SiO2の、
−X’が元素Na、Kおよびそれらの混合物で構成される群から選択される、式X’2O・Al2O3・(5/2)SiO2の、
−式La2O3・Al2O3・(5/2)SiO2の
コーディエライト
−およびそれらの混合物;
− ならびにそれらの混合物
で構成される群から選択される。
−好ましくは、酸化物は、アルミナと、酸化物のおよび安定剤の含有率の合計を基準として、2%〜30%の、Y2O3、Sc2O3、MgO、CaO、CeO2、およびそれらの混合物で構成される群から選択されるジルコニア安定剤を含有するジルコニアとで構成される群から選択され、MgO+CaO含有率は、酸化物のおよび安定剤の含有率の合計を基準として、5%未満である。
−セラミック材料は、SiAlONsおよびAlONsで構成される群から選択される。
− 顆粒の相対密度は40%〜50%である。
− 顆粒は、その中央粒径(D50)が1μm未満、好ましくは0.8μm未満、または0.5μm未満でさえある前記セラミック材料の粒子を組み込んでいる。
− 第1バインダーは、−30℃超および/または20℃未満、好ましくは15℃未満のガラス転移温度を有する。
− 第1バインダーは、非晶質有機ポリマー、ポリアクリル樹脂、純粋なアクリレートをベースとするポリマー、アクリレートおよびスチレンをベースとするコポリマー、ならびにそれらのブレンドから選択される。好ましくは、第1バインダーは、ポリアクリル樹脂、純粋なアクリレートをベースとするポリマー、アクリレートおよびスチレンをベースとするコポリマー、ならびにそれらのブレンドから選択される。より好ましくは、第1バインダーは、ポリアクリル樹脂、アクリレートおよびスチレンをベースとするコポリマー、ならびにそれらのブレンドから選択される。
− 好ましくは、セラミック材料および/または第1バインダーおよび/または追加のバインダーおよび/または一時添加物および/またはセラミック材料を焼結するための添加剤は、粉体の顆粒内に均一に分配される。
− 第1バインダーおよび/または追加のバインダーは、無機元素を含有しないポリマーから選択される。
− 一時添加剤の含有率は1%未満である。好ましくは、一時添加剤は有機添加剤であり、好ましくは、分散剤または界面活性剤、増粘剤、消泡剤、防腐剤、滑剤、およびそれらの混合物から選択される。
− 焼結添加剤は無機である。
− 不純物の含有率は、1.0%未満、好ましくは0.5%未満、または0.3%未満さえ、または0.1%未満でさえある。好ましくは、不純物は酸化物である。
− 粉体の中央粒径(D50)は、90μm超および/または120μm未満である。
− 10パーセンタイル値(D10)は、40μm超、好ましくは50μm超、より好ましくは60μm超である。
− 90パーセンタイル値(D90)は、300μm未満、好ましくは250μm未満、より好ましくは200μm未満である。
− 99.5パーセンタイル値(D99.5)は、400μm未満、より好ましくは300μm未満である。
− 安定剤は、Y2O3、Sc2O3およびそれらの混合物で構成される群から選択され、ジルコニアのおよび安定剤の重量含有率の合計を基準とする、前記安定剤の含有率は、6.5%未満である。
− 安定剤は、MgO、CaOおよびそれらの混合物で構成される群から選択され、ジルコニアのおよび安定剤の重量含有率の合計を基準とする、前記安定剤の含有率は、4%未満である。
− 安定剤はCeO2であり、ジルコニアのおよび安定剤の重量含有率の合計を基準とする、前記安定剤の含有率は、10%超および15%未満である。
− 安定剤は、Y2O3、CeO2およびそれらの混合物で構成される群から選択され、ジルコニアのおよび安定剤の重量含有率の合計を基準とする百分率として、関係10%≦3・Y2O3+CeO2≦20%に好ましくは従う。
− 安定剤はY2O3である、すなわち、顆粒は、安定剤としてY2O3のみを含む。特にこの実施形態においては、Y2O3の含有率は、ジルコニアのおよび安定剤の重量含有率の合計を基準として、好ましくは3%超、好ましくは4%超、好ましくは4.5%超、および/または6.5%未満、好ましくは5.5%未満である。
A)出発装入物を形成するために原材料を混合する工程と、
B)プリフォームを得るために前記出発装入物を成形する工程と、
C)任意選択的に、前記プリフォームを機械加工する工程と、
D)前記焼結部品を得るように前記プリフォームを焼結する工程と、
E)任意選択的に、前記焼結部品を機械加工するおよび/または修正する工程と
を含む方法に関連し、
この方法は、出発装入物が本発明に従った顆粒を含む粉体を含むという点において注目に値する。
− 用語「セラミック材料」は非金属の無機材料を意味することを意図される。
− 用語「バインダー」は、好適な量で、それらが取り扱われる、たとえば、破壊することなく、一容器から別の容器に移されるまたは金型に注ぎ込まれる(特に工業的条件下に)ようにする粘着力を乾燥後に示す顆粒を形成することを、造粒操作中に、可能にする成分を意味することを意図される。好ましくは、この粘着力は少なくとも、ポリマーバインダーで得られるものである。造粒操作は限定的なものではなく、特に噴霧乾燥または造粒機の使用を含む。本発明はそれ故、噴霧乾燥によって製造される顆粒に限定されない。
− 用語セラミック材料を焼結するための「焼結添加剤」は、たとえば、前記焼結のために必要とされる温度を下げることによって、緻密化を向上させることによってまたは結晶成長を制限することによって、前記セラミック材料の焼結を容易にする成分を通常意味することを意図される。
− 用語「一時添加剤」は、たとえば1000℃以上の温度での焼結操作中に、それが1000℃以上の温度にさらされるときに除去することができる成分を意味することを意図される。
− 成分の前駆体は、本発明による粉体から得られるプリフォームの焼結中に、この成分をもたらすことができる化合物である。成分の「当量」のこの成分の前駆体との置き換えは、本発明による粉体を焼結することによって得られる焼結品中の前記成分の量を変更しない。
− 用語「不純物」は、原材料とともに非意図的におよび必然的に導入される不可避の成分かまたはこれらの成分との反応から生じる不可避の成分を意味することを意図される。不純物は必要な成分ではなく、許容される成分であるにすぎない。
− 用語「顆粒」は、粒子の凝集塊であって、0.6超の球形指数を示す、すなわち、実質的に球形で提供される前記凝集塊を意味することを意図される。
− 用語顆粒の「球形指数」は、その最小径とその最大径との比を意味することを意図され、これらの径は、×10の倍率で光学顕微鏡によって、たとえば、撮られた画像で測定される。
− 用語顆粒を含む粉体の「緩充填密度」は、既知容積の前記粉体の重量を前記容積で割ったに等しい比を意味することを意図され、この容積は、振動を避けながら、粉体の自然落下によって充填されるものである。緩充填密度は、標準NF EN 725−9に従って測定され、g/cm3単位で表される。
− 用語顆粒を含む粉体の「絶対密度」は、独立気泡が実質的にまったく残らないような細かさまですり潰した後の前記粉体の乾燥物質の重量をすり潰し後のこの重量の容積で割ったに等しい比を意味することを通常意図される。
− 用語顆粒を含む粉体の「相対緩充填密度」は、百分率として表される、絶対密度で割られた緩充填密度に等しい比を意味することを意図される。
− 用語顆粒を含む粉体の「真密度」は、この粉体の各顆粒の嵩密度の平均を意味することを意図される。
− 用語顆粒の「嵩密度」は、前記顆粒が占める容積で割られた顆粒の重量に等しい比を意味することを通常意図される。
− 用語顆粒を含む粉体の「相対密度」は、百分率として表される、絶対密度で割られた真密度に等しい比を意味することを意図される。
− 用語バインダーの「ガラス転移温度」は、前記バインダーが徐々により粘稠になり液体状態から固体状態に変わる、「転移範囲」と呼ばれる、温度の範囲の中央を意味することを通常意図される。ガラス転移温度は、示差走査熱量測定法(DSC)によって測定することができる。主な系統のポリマーのガラス転移温度のリストは、著作物Polymer Handbook(4th Edition)1999;2005 John Wiley & Sonsに示されている。転移範囲の幅は通常約5〜10℃である。
− 粉体の10(D10)、50(D50)および90(D90)パーセンタイル値または「センタイル値」は、粉体の粒度の累積粒度分布曲線上で、それぞれ10%、50%および90%の、重量百分率に相当する粒度であり、粒度は増加順で分類される。たとえば、粉体の顆粒の10重量%はD10未満のサイズを有し、顆粒の90重量%はD10超のサイズを有する。サイズおよびパーセンタイル値は、レーザー粒度分析器を用いて作成される粒度分布を用いて測定することができる。50パーセンタイル値(D50)はまた通常「中央粒径」と呼ばれる。
− 用語「有機成分」は、元素炭素、酸素、窒素および水素のみを含有する成分を意味することを意図される。
− ジルコニア粒子源において、HfO2は、ZrO2から化学的に分離することができない。用語「ZrO2」はそれ故、これら2つの酸化物の総含有率を通常表す。本発明によれば、HfO2は、出発装入物に意図的に添加されない。HfO2はそれ故、痕跡の酸化ハフニウムを表すにすぎず、この酸化物は常に、一般に5%未満、または2%未満さえの含有率でジルコニア源中に必然的に存在する。明確にするために、ジルコニアのおよび痕跡の酸化ハフニウムの含有率はそれ故、「ZrO2+HfO2」でもしくは「ZrO2」で、またはまた「ジルコニアの含有率」で区別せずに表すことができる。
本発明による顆粒を含む粉体は、スリップを噴霧乾燥する工程を含む方法を用いて製造することができる。そのような方法は特に次の工程:
a)液体中に、好ましくは水中に、工程b)の終わりに、本発明による顆粒を含む粉体を得るために必要な様々な原材料を懸濁させることによってスリップを調製する工程と;
b)顆粒を形成するために前記スリップを噴霧乾燥する工程と;
c)任意選択的に、工程b)で得られた顆粒を篩にかける工程と;
d)任意選択的に、工程b)またはc)で得られた顆粒を乾燥させる工程と
を含むことができる。
− 顆粒の相対密度は好ましくは40%超および/または50%未満である。
− 粉体の相対緩充填密度は25%超および/または30%未満である。
− 粉体の流動性は、1g/秒超、好ましくは1.5g/秒超、好ましくは2g/秒超である。
窒化アルミニウム(AlN)顆粒を含む粉体は、0.7〜0.95g/cm3の緩充填密度を有することができ、
窒化ホウ素(BN)顆粒を含む粉体は、0.6〜1.0 g/cm3の緩充填密度を有することができ、
窒化ケイ素(Si3N4)顆粒を含む粉体は、0.7〜0.95g/cm3の緩充填密度を有することができ、
窒化チタン(TiN)顆粒を含む粉体は、0.7〜0.95g/cm3の緩充填密度を有することができ、
炭化チタン(TiC)顆粒を含む粉体は、1.2〜1.5g/cm3の緩充填密度を有することができ、
炭化ケイ素(SiC)顆粒を含む粉体は、0.75〜0.95g/cm3の緩充填密度を有することができ、
炭化ホウ素(B4C)を含む粉体は、0.6〜0.75g/cm3の緩充填密度を有することができ、
炭化ジルコニウム(ZrC)顆粒を含む粉体は、1.65〜2.0g/cm3の緩充填密度を有することができ、
アルミナ(Al2O3)顆粒を含む粉体は、1.0〜1.2g/cm3の緩充填密度を有することができ、
ジルコニア(ZrO2)顆粒を含む粉体は、1.4g/cm3超、好ましくは1.5g/cm3超、好ましく1.6g/cm3超および/または1.8g/cm3未満、好ましくは1.7g/cm3未満の緩充填密度を有することができ、
アルミナと、ジルコニアのおよび安定剤の含有率の合計を基準として重量百分率として、2%〜20%の、Y2O3、Sc2O3、MgO、CaOおよびCeO2で構成される群から選択されるジルコニア安定剤を含有するジルコニア(ZrO2)との混合物の顆粒を含む粉体は、1.3g/cm3超、好ましくは1.4g/cm3超、好ましくは1.5g/cm3超および/または1.8g/cm3未満、好ましくは1.7g/cm3未満の緩充填密度を有することができ、
酸化イットリウム(Y2O3)顆粒を含む粉体は、1.25〜1.5g/cm3の緩充填密度を有することができ、
希土類でドープされた酸化セリウムの顆粒を含む粉体は、1.65〜2.0g/cm3の緩充填密度を有することができ、
スピネルMgAl2O4の顆粒を含む粉体は、0.9〜1.1g/cm3の緩充填密度を有することができ、
ガーネットY3Al5O12を含む粉体は、1.1〜1.35g/cm3の緩充填密度を有することができ、
ペロブスカイトPb(Zr,Ti)O3を含む粉体は、1.7〜2.25g/cm3の緩充填密度を有することができ、
長石を含む粉体は、0.6〜0.9g/cm3の緩充填密度を有することができ、
コーディエライトを含む粉体は、0.6〜0.9g/cm3の緩充填密度を有することができる。
窒化アルミニウム顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、オプトエレクトロニクスの、またはエレクトロニクス用の基板または支持体の分野にあることができ;
窒化ホウ素顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、高温で、特に800℃超の温度で使用されることを意図される機器の、切削工具のまたは研摩材の分野にあることができ;
窒化ケイ素顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、高温、特に800℃超の温度、たとえばガスタービンおよびエンジン用を意図される構造用セラミックスの、転動体の、または切削もしくは成形工具の分野にあることができ;
窒化チタン顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、切削工具の、装飾要素の、医療移植片の分野にあることができ;
炭化チタン顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、切削工具の分野にあることができ;
炭化ケイ素顆粒を含む粉体に関しては、用途は、切削工具の、構造用セラミックスの、ブレーキなどの、動力車用エレメントの、避雷針、高電圧線などの、電気システム要素の、発熱体の、装飾要素の分野において、とりわけ、実施することができ;
炭化ホウ素顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、切削工具の、構造用セラミックスの、研摩材の分野にあることができ;
炭化ジルコニウム顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、切削工具の、研摩材の、発熱体の分野にあることができ;
アルミナ顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、構造用セラミックスの、研摩材の、耐火物の、装飾要素の、透明材料の分野にあることができ;
酸化イットリウム顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、装飾要素、特に透明材料の分野にあることができ;
任意選択的に希土類でドープされた、酸化セリウムの顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、燃料電池分野にあることができ;
スピネルMgAl2O4のまたはガーネットY3Al5O12の顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、装飾、特に透明セラミックスの分野にあることができ;
ペロブスカイト顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、エレクトロニクス用セラミックス、特に圧電セラミックスの分野にあることができ;
長石またはコーディエライト顆粒を含む粉体に関しては、用途は特に、絶縁セラミックスの、耐火セラミックスの、サガー(sagger)の分野にあることができる。
− 32mmの直径および8グラムの重量のペレットを、嵩密度の測定用に100MPaの圧力で一軸加圧成形することによって製造し、
− 4×5cm2の横断面および10cmの長さを有する10の棒を、降伏の測定用に100MPaの圧力で一軸加圧成形することによって製造し、
− 1×1cm2の横断面および3cmの長さを有する棒を、三点曲げの測定用に100MPaの圧力で一軸加圧成形することによって製造した。
− 温度を100℃/hで500℃に上げる、
− 500℃に2時間保持する、
− 温度を100℃/hで1500℃に上げる、
− 1500℃に2時間保持する、
− 温度を自然冷却によって下げる。
− 乾燥物質は、110℃で少なくとも2時間乾燥させた後に測定する。
− 顆粒を含む粉体の流動性は、標準NF EN 658−5に従って、「Fordカップ」型の装置で測定する。この測定は、200gの粉体が10mmの内径の漏斗を通って流れるために必要な時間を評価することにある。粉体の流動性は次に、粉体の重量をそれが漏斗を通って流れるために必要な時間で割ったに等しい比で計算する。
− 顆粒を含む粉体の緩充填密度は、標準NF EN 725−9に従って、「Fordカップ」型の装置で測定する。この測定は、標準寸法を有する容器を満たした後に、導入されている顆粒を含む粉体の重量を評価することにある。緩充填密度は次に、粉体の重量対容器の容積の比を出すことによって計算する。
− 顆粒を含む粉体の絶対密度は、Micromeretics(登録商標)からのAccuPyc 1330装置でヘリウム・ピクノメトリーによって測定する。顆粒を含む粉体は、500℃で2時間あらかじめカ焼する。
− 顆粒を含む粉体の真密度は、会社Micromeretics(登録商標)によって販売されるAutoPores IV 9500 Hgポロシメータ装置で水銀ポロシメトリーによって測定する。顆粒を含む粉体の1グラムの重量をこの装置に導入する。低真空下に5分間置いた後に、水銀を3447Pa(すなわち、0.5psi)の工程で導入する。真密素は、
(全容積は測定チャンバーの空容積に等しく、容積Hg 100psiは、0.689MPa(すなわち、100psi)の圧力で粉体の存在下にチャンバー中に導入された水銀Hgの容積である)
によって計算する。
− 焼結部品の嵩密度は、検討中の実施例による顆粒を含む粉体の、100MPaでの、加圧成形後に得られ、そして次のサイクルに従って焼結された、30mmの直径および3mmの厚さの試料に関して測定する:100℃/hの速度での500℃への昇温、500℃での2時間の静止期、100℃/hの速度での1500℃への昇温、1500℃での2時間の静止期、200℃/hの速度での500℃への降下、次にフリークーリング。
− 破壊係数は、検討中の実施例による顆粒を含む粉体の、100MPaでの、加圧成形によって得られ、そして次のサイクルに従って焼結された、部品に機械加工された25×10×3mm3の棒に関して測定する:100℃/hの速度での500℃への昇温、500℃での2時間の静止期、100℃/hの速度での1500℃への昇温、1500℃での2時間の静止期、200℃/hの速度での500℃への降下、次にフリークーリング。
− 粒度分布は、会社堀場製作所によって販売されるPartica LA−950レーザー粒度分析器を用いて測定する。顆粒を含む粉体は、懸濁させることなく、測定のためのレーザー粒度分析器へ直接導入する。
− 化学分析は、その含有率が0.1重量%超である元素についてはX線蛍光分光法によって測定し;元素の含有率が0.1重量%未満である場合には、それは、(会社Varianによって販売される)Vista AXモデルでICP(誘導結合プラズマ)によって測定する。
− 球形指数は、会社Malvern Instrumentsによって販売されるMorphologi 3G装置で測定する。顆粒を含む粉体は、測定のための装置へ直接導入する。顆粒の球形指数は、最小径対最大径の比によって測定し、×10の倍率で光学顕微鏡法によって撮られた顆粒の画像に関して測定する。所定の球形を示す顆粒の百分率を測定するために、統計的計数を、500〜1000画像で観察される顆粒について実施する。
− 三点曲げにおける破壊係数は、25mmに等しい長さの、10mmに等しい幅のおよび3mmに等しい厚さの棒に関して、15mmの外部支持体間の距離で、Lloydプレスで、標準NF EN 658−5に従って測定する。
− 一時添加剤のおよびバインダーの、特にポリマーの特質および含有率は、Perkin Elmerによって販売されるSpectrum 400装置で赤外分光法によって測定する。強度データを1cm−1のステップで4000〜1000cm−1範囲にわたって記録する。ポリマーは、たとえば、著作物「Handbook of Fourier transform Raman and infrared spectra of polymers」,A.H.Kuptsov,German Nikolaevich Zhizhin,vol.45,1998,Elsevierに示されるFTIR(フーリエ変換(Fourier Transform)赤外分光法)データとの比較によって同定する。ポリマーの特質および含有率はまた、分離されるべき化合物の特質および数に好適な分離カラムを備えた液体クロマトグラフィー(HPLC)などの、その他の周知の方法によって確認することができる。1.9μmの直径のHypersil Goldカラムを備えた、Thermo Scientificによって販売されるSurveyor Plusなどの装置を用いることができる。
− 一時成分の総含有率は、乾燥後の総重量に関して、1000℃でカ焼後の粉体の重量と110℃で乾燥後の粉体の重量との差によって測定する。
− 製造収率は、製造される焼結部品の数を基準として、「適合」焼結部品、すなわち、それらのコア中を含めて、亀裂も、表面欠陥も示さない焼結部品の百分率に相当する。
実施例3の粉体と同じバインダーを使用する、実施例1の顆粒を含む粉体は、より低い緩充填密度およびより低い流動性値を示す。金型を満たすその能力は、実施例2および3の粉体のそれらより低い。10×5×4cm3(200cm3の容積)の寸法を有する部品についての製造収率は、実施例3の顆粒を含む粉体で得られるものよりはるかに低く、それによって80μm超の中央粒径D50の重要性を例示する。
Claims (19)
- セラミック焼結部品の製造のための、顆粒を含む粉体であって、乾燥物質を基準として、重量による次の化学組成:
− 100%となるまでの残分の、セラミック材料および、任意的に、前記セラミック材料用の安定剤;
− 15℃未満のガラス転移温度を有する少なくとも1.0%の第1バインダー;
− 25℃超のガラス転移温度を有する0〜4.0%の追加のバインダー;
− 第1バインダーとは異なる、および追加のバインダーとは異なる0〜4.0%の一時添加剤であって、前記第1バインダー、前記追加のバインダーおよび前記一時添加剤の合計含有率が9.0%未満である一時添加剤;
− 前記セラミック材料を焼結するための0〜15%の添加剤;
− 2.0%未満の不純物;
を有し、
前記粉体の中央粒径D50が90μm超かつ130μm以下であり、10パーセンタイル値D 10 が40μm超であり、パーセンタイル値D99.5が500μm未満であり、前記顆粒の相対密度が30%〜60%である前記粉体。 - 前記セラミック材料が、窒化物、炭化物、酸化物、オキシカーボ窒化物およびそれらの混合物で構成される群から選択される、請求項1に記載の粉体。
- 前記セラミック材料が、窒化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化ケイ素、窒化チタン、炭化チタン、炭化ケイ素、炭化タングステン、炭化ジルコニウム、アルミナ、酸化イットリウム、酸化セリウム、希土類でドープされた酸化セリウム、ジルコニアでドープされた酸化セリウム、スピネルMgAl2O4、ガーネット、式A’B’O3のペロブスカイト、長石、コーディエライト、およびそれらの混合物で構成される群から選択される、請求項1または2に記載の粉体。
- − 前記希土類でドープされた酸化セリウムについては、前記希土類が、La2O3、Pr2O3、Sm2O3、Gd2O3およびそれらの混合物で構成される群から選択され、および/または
− 前記構造A’B’O3のペロブスカイトについては、前記元素A’が、元素Sr、Ca、Pb、Baおよびそれらの混合物で構成される群から選択され;B’が、元素Ti、Zrおよびそれらの混合物で構成される群から選択され、および/または
− 前記長石が、Xが周期表の2族の元素およびそれらの混合物で構成される群から選択される、式XO・Al2O3・2SiO2の長石、および/またはX’が周期表の1族の元素およびそれらの混合物で構成される群から選択される、式X’2O・Al2O3・2SiO2の長石、および/またはZが希土類で構成される群から選択される、式Z2O3・Al2O3・2SiO2の長石で構成される群から選択され、および/または
− 前記コーディエライトが、Xが周期表の2族の元素およびそれらの混合物で構成される群から選択される、式XO・Al2O3・(5/2)SiO2のコーディエライト、X’が周期表の1族の元素およびそれらの混合物で構成される群から選択される、式X’2O・Al2O3・5/2SiO2のコーディエライト、ならびにZが希土類およびそれらの混合物で構成される群から選択される、式Z2O3・Al2O3・(5/2)SiO2のコーディエライトで構成される群から選択される、
請求項3に記載の粉体。 - − 前記セラミック材料がアルミナAl2O3であり、
− 第1バインダーの含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として2.5%〜4%であり、
− 不純物の含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として、1%未満であり、
− 残留含水率が、湿潤粉体を基準として重量百分率として0.2%〜1%である;または
− 前記セラミック材料がアルミナAl2O3であり、
− 焼結添加剤の含有率が0.02〜15%であり、前記焼結添加剤が、元素Siの酸化物、希土類の酸化物、元素周期表の2族、3族および4族の元素の酸化物、およびそれらの混合物で構成される群から選択され、
− 第1バインダーの含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として2.5%〜4%であり、
− 不純物の含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として1%未満であり、
− 残留含水率が、湿潤粉体を基準として重量百分率として0.2%〜1%である;または
− 前記セラミック材料が炭化ケイ素SiCであり、
− 第1バインダーの含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として2.5%〜4%であり、
− 不純物の含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として1%未満であり、
− 残留含水率が、前記湿潤粉体を基準として重量百分率として0.2%〜1%である;または
− 前記セラミック材料が炭化ケイ素SiCであり、
− 焼結添加剤の含有率が0.5〜5%であり、前記焼結添加剤が、元素Si、AlおよびBの酸化物、希土類の酸化物、元素周期表の2、3および4族の元素の酸化物、およびそれらの混合物;元素Si、AlおよびBの窒化物、希土類の窒化物、元素周期表の2、3および4族の元素の窒化物、およびそれらの混合物;ならびに元素Si、AlおよびBの炭化物、希土類の炭化物、元素周期表の2、3および4族の元素の炭化物、およびそれらの混合物で構成される群から選択され、
− 第1バインダーの含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として2.5%〜4%であり、
− 不純物の含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として1%未満であり、
− 残留含水率が、湿潤粉体を基準として重量百分率として0.2%〜1%である;または
− 前記セラミック材料が窒化ケイ素Si3N4であり、
− 第1バインダーの含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として2.5%〜4%であり、
− 不純物の含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として1%未満であり、
− 残留含水率が、湿潤粉体を基準として重量百分率として0.2%〜1%である;または
− 前記セラミック材料が窒化ケイ素Si3N4であり、
− 焼結添加剤の含有率が0.5〜15%であり、前記焼結添加剤が、希土類の酸化物、元素周期表の2、3および4族の元素の酸化物、およびそれらの混合物;ならびに希土類の窒化物、元素周期表の2、3および4族の元素の窒化物、およびそれらの混合物で構成される群から選択され、
− 第1バインダーの含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として2.5%〜4%であり、
− 不純物の含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として1%未満であり、
− 残留含水率が、湿潤粉体を基準として重量百分率として0.2%〜1%である、
請求項1〜4のいずれか一項に記載の粉体。 - − 追加のバインダーの含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として0.5%〜1%である;または
− 追加のバインダーの含有率が、前記乾燥物質を基準として重量百分率として0.5%〜1%であり、かつ一時添加剤の含有率が0.5%〜1%である、
請求項1〜5のいずれか一項に記載の粉体。 - 前記顆粒が、中央粒径D50が1μm未満であるセラミック材料の粒子を含む、請求項1〜6のいずれか一項に記載の粉体。
- 前記第1バインダーが−30℃超のガラス転移温度を有する、請求項1〜7のいずれか一項に記載の粉体。
- 前記第1バインダーが、非晶質有機ポリマー、ポリアクリル樹脂、純粋なアクリレートをベースとするポリマー、アクリレートおよびスチレンをベースとするコポリマー、ならびにそれらのブレンドから選択される、請求項1〜8のいずれか一項に記載の粉体。
- 前記第1バインダーおよび/または前記追加のバインダーが、無機元素を含まないポリマーから選択される、請求項1〜9のいずれか一項に記載の粉体。
- 前記一時添加剤が有機添加剤であり、前記有機添加剤の含有率が1%未満であり、バインダーおよび有機添加剤の合計含有率が5%未満であり、前記有機添加剤が、分散剤または界面活性剤、増粘剤、消泡剤、防腐剤、滑剤、およびそれらの混合物から選択される、請求項1〜10のいずれか一項に記載の粉体。
- − 中央粒径D50 が120μm未満であり;および/または
− 90パーセンタイル値D90が300μm未満であり;および/または
− 99.5パーセンタイル値D99.5が400μm未満である、
請求項1〜11のいずれか一項に記載の粉体。 - 10パーセンタイル値D 10 が50μm超である、請求項1〜12のいずれか一項に記載の粉体。
- 10パーセンタイル値D 10 が60μm超である、請求項13に記載の粉体。
- 残留含水率が、湿潤粉体を基準として重量百分率として、0.2%〜1%である、請求項1〜14のいずれか一項に記載の粉体。
- 前記セラミック材料がジルコニアおよびアルミナであり、前記セラミック材料、前記第1バインダー、前記追加のバインダーおよび前記一時添加剤が、前記粉体の前記顆粒中に均一に分配されている、請求項1〜15のいずれか一項に記載の粉体。
- 前記顆粒の80%超が前記化学組成を有する、請求項1〜16のいずれか一項に記載の粉体。
- 前記顆粒が湿潤粉体を基準として重量百分率として1%未満の残留水分を含むようにスリップを噴霧乾燥して顆粒を形成する工程を含む方法によって得られる、請求項1〜4、6〜14、16および17のいずれか一項に記載の粉体。
- 焼結部品の製造方法であって、次の工程:
A)請求項1〜18のいずれか一項に記載の顆粒を含む粉体を含む出発装入物を形成するために原材料を混合する工程であって、前記顆粒を含む粉体が前記出発装入物の重量の少なくとも60%を占める工程と、
B)前記出発装入物からプリフォームを形成する工程と、
C)任意選択的に、前記プリフォームを機械加工する工程と、
D)前記焼結部品を得るように前記プリフォームを焼結する工程と、
E)任意選択的に、前記焼結部品を機械加工するおよび/または修正する工程と
を含む方法。
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