




sps烧结时脉冲电流通过粉末颗粒如图2所示。在sps烧结过程中,电极通入直流脉冲电流时瞬间产生的放电等离子体,使烧结体内部各个颗粒均匀的自身产生焦耳热并使颗粒表面活化。与自身加热反应合成法(shs)和微波烧结法类似,sps是有效利用粉末内部的自身---作用而进行烧结的。sps烧结过程可以看作是颗粒放电、导电加热和加压综合作用的结果。
在sps烧结时,虽然所加压力较小,但是除了压力的作用会导致活化能力q降低外,由于存在放电的作用,也会使晶粒得到活化而使q值进一步减小,金属粉末冶金,从而会促进晶粒长大,粉末冶金制品,因此从这方面来说,铁基粉末冶金,用sps烧结制备纳米材料有一定的困难。
但是实际上已有成功制备平均粒度为65nm的tin密实体的实例。在文献[38]中,非晶粉末用sps烧结制备出20~30nm的fe90zr7b3纳米磁性材料。另外,还已发现晶粒随sps烧结温度变化比较缓慢[7],因此sps制备纳米材料的机理和对晶粒长大的影响还需要做进一步的研究。
热电材料
由于---转换的高---性、无污染等特点,粉末冶金,近热电转换器引起了人们的---兴趣,并研究了许多热电转换材料。---献检索发现,在sps制备功能材料的研究中,对热电材料的研究较多。
(1)热电材料的成分梯度化氏目前提高---效率的有效途径之一。例如,成分梯度的βfesi2就是一种比较有前途的热电材料,可用于200~900℃之间进行热电转换。
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