JP5018142B2 - 透光性ジルコニア焼結体及びその製造方法 - Google Patents
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Description
Ceramics Bulletin 第64巻、310頁(1985)
ジルコニア焼結体の平均結晶粒径(D)は、焼結体の研磨エッチング面の走査電子顕微鏡観察から測定する、J. Am. Ceram. Soc., 52[8]443−6(1969)に記載されている方法に従い、以下の式により求めた。
D=1.56L
D:平均結晶粒径 L:任意の直線を横切る粒子の平均長さ
ジルコニア焼結体の相対密度(R)は、電子天秤(メトラー社製、型式:AT261)を使用して、アルキメデス法によりその密度を測定し以下の式より算出した。なお、理論焼結体密度は以下の式より算出した。
R(%)=Dobs/Dtheo x 100
Dtheo = −0.2Y +6.15
P:相対密度(%) Dobs:焼結体密度(実測値)(g/cm3)
Dtheo:焼結体密度(理論値)、Y:Y2O3モル%
直線線透過率は、日本分光製の分光光度計(V−650)を用いて測定した。試料はその両面を鏡面研磨加工した厚み0.5mmの円盤形状ものを用いた。
全光線透過率は、試料を通過する可視光を積分球で集光した時の可視光強度(I)と試料を置かずに測定した時の可視光強度(I0)の比率(=I/I0)より算出した。
吸収散乱係数(α)は通常測定される直線透過率から、以下の式により求めた。
α・t=−ln(T/(1−R)2)
α:吸収散乱係数(mm−1)、t:試料厚さ(mm)、T:直線透過率
R:反射率(波長600nmの値として、0.140を代入)
破壊靭性の測定は試験片の表面にビッカース圧痕を入れ、そのとき発生する亀裂の長さを測定するMI法(微小圧子圧入法)にて行った。測定した亀裂長さを新原の式に代入して靭性値を算出した。
比表面積14.5m2/g、1次結晶粒子径29nmの3.0mol%のY2O3を含むジルコニア粉末(東ソー製TZ−3Y、99.9%)を用い、一軸プレス装置と金型を用い、圧力70MPaを加えて、厚さ5mmの板状予備成形体とし、当該予備成形体をゴム型を用いて冷間静水圧プレス(CIP)処理(圧力200MPa)して成形体とした。
ガラス容器をロータリーポンプで減圧とした真空封入(ゲージ圧目盛確認で7×10−2Pa)し、600℃2時間真空中で処理後、ガラス封入し、その後封入したガラス容器をHIP処理にセットし、アルゴンガス媒体中、温度1100℃、圧力150MPaで処理した。得られた焼結体の物性を表1に示す。
HIP温度を1050℃にした以外は、実施例1と同様な条件で焼結体を得た。
比表面積15m2/g、一次結晶粒子径28nmの4.0mol%のY2O3を含むジルコニア粉末(東ソー製TZ−4Y、99.9%)を用い、その他は実施例1と同様な条件で焼結体を得た。
東ソー(株)製3mol%イットリア含有ジルコニア粉末(製品名TZ−3YE、99.6%)で、比表面積15.5m2/g、結晶子径は23nm、アルミナが0.25wt%含有された粉末を用い、実施例1と同様な条件で焼結体を得た。
3.0mol%のY2O3を含むジルコニア粉末(東ソー製TZ−3Y)を用い、成形体を1350℃で1時間焼成して一次焼結体とし、その後アルミナこう鉢に入れて1350℃、150MPaの圧力下でHIP処理して焼結体を得た。
全光線透過率はある程度あるものが得られたが、直線透過率が低い焼結体であった。
Claims (3)
- 2モル%〜4モル%のイットリアを含有するジルコニアからなり、相対密度99%以上、結晶粒径が0.11μm以下、600nmの吸収散乱係数が5.0mm−1以下であることを特徴とする透光性ジルコニア焼結体。
- 0.5mm厚みでの600nmの直線透過率が7%以上であることを特徴とする請求項1記載の透光性ジルコニア焼結体。
- 破壊靭性が4.0MPa・m0.5以上であることを特徴とする請求項2に記載の透光性ジルコニア焼結体。
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