Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this work, the effect of sintering parameters on electronic structure and physical properties of yttria-partially stabilized ZrO2 (YPSZ) commercial ceramics has been studied using the central composite design (CCD) method. The CCD method allows using empirical modelling with better fitting, by considering the interaction between both factors. Different temperature ranges and sintering times for processing of YPSZ ceramics have been used in order to evaluate the grain growth, hardness and volumetric shrinkage by the CCD method. X-ray diffraction patterns and Rietveld refinement data indicate that non-sintered YPSZ ceramics exhibits two phases related to tetragonal and monoclinic structures, while the sintered YPSZ ceramics exhibits a single phase related to a tetragonal structure. Moreover, the monoclinic structure presents zirconium (Zr) atoms coordinated to seven oxygen (O) atoms, while in the tetragonal structure Zr atoms are coordinated to eight O atoms. Field emission scanning electron microscopy images were employed to monitor the sintering and growth process. In addition, the response surfaces obtained from calculations presented the effect of thermal and kinetic variables on the physical properties such as average grain size, volumetric shrinkage and hardness of YPSZ ceramics.
PL
[Artykuł tłumaczony z] "Interceram" 48 (2) 1999, (84-88). W celu zmniejszenia utleniania się węgla w materiałach ogniotrwałych w czasie pracy w piecach metalurgicznych badano powłoki, wykonane głównie z fosforokrzemianu sodowego i gliny. Powłoki te wykazują dobrą przyczepność do podłoża i nie pęcznieją. Przeprowadzono charakterystykę powłoki za pomocą analizy termicznej, analizy rentgenograficznej w temperaturze pokojowej i w wysokich temperaturach, analizy fluorescencyjnej i mikroskopii elektronowej. Przejście w szkło następuje w 800 stopniach C i powyżej tej temperatury obserwuje się tylko fazę szklistą. Ochronę stanowi faza szklista na powierzchni materiału ogniotrwałego, powłoka osiąga największą skuteczność w temperaturach powyżej 800 stopni C.
EN
[The translation of an article from] "Interceram" 48 (2) 1999, (84-88).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.