Zirconia Ceramics X-Ray Diffraction

X-Ray Diffraction

သတ္တု (ဘယ်) နှင့် ကြွေထည် (ယာ) အတွက် ရိုးစင်းပြီး ပျက်စီးသွားသော နမူနာများပေါ်ရှိ Xray diffraction data ၏ stackကွက်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။

စာရေးသူ ခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်း ကြွေစင်တာပို့စ် ကျည်တောင့်များသည် ဓာတုဖွဲ့စည်းမှု (300°C နှင့် 600°C တွင် ပြိုကွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဓာတုပြောင်းလဲမှု လက္ခဏာမရှိပါ)။ဆန့်ကျင်ဘက်တွင် သတ္တုနမူနာသည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဖွဲ့စည်းမှုပြောင်းလဲမှုကို ခံစားရသည်။

XRD ဒေတာဖြင့် တွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ ကြွေထည်နမူနာများသည် တသမတ်တည်းပါဝင်မှု၏ ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ထင်ဟပ်စေသည်။ကွဲထွက်နေသော လေယာဉ်များ၏ ပြင်းထန်မှုနှင့် အထွတ်အထိပ် အနေအထားများသည် အတူတူပင် ဖြစ်နေသဖြင့် ၎င်းသည် ပုံဆောင်ခဲဖွဲ့စည်းပုံတွင် ပြောင်းလဲခြင်းမရှိကြောင်း ညွှန်ပြနေသည်။rietveld သန့်စင်မှုကို အသုံးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ XRD ပုံစံတွင် (101) လေယာဉ်နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ထင်ရှားသော tetragonal အဆင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရသည်။

XRD ဒေတာသည် ထောင့်နိမ့် 2θ တွင် (111) လေယာဉ်ကြောင့် 600°C နမူနာအတွက် အနည်းငယ် monoclinic တည်ဆောက်ပုံ ပေါ်လာကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြသည်။ပေးထားသောအလေးချိန်% မှ mol% ကို တွက်ချက်ရာတွင် (Wonder Garden မှ ပံ့ပိုးထားသော ပေါင်းစပ်ဒေတာ) သည် Zirconia နမူနာသည် 3 mol% Yttria doped Zirconia ဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။XRD ပုံစံကို Phase diagram နှင့် နှိုင်းယှဉ်သောအခါတွင် XRD မှ စုဆောင်းရရှိသော data သည် phase diagram ရှိ အဆင့်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏ XRD ဒေတာမှ ရလဒ်သည် ဇီကာကိုနီးယားသည် ဤအပူချိန်အကွာအဝေးတွင် အလွန်တည်ငြိမ်ပြီး ဓာတ်ပြုမှုမရှိသော ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်း အကြံပြုထားသည်။

Witz Et al:Yttria-Stabilized Zirconia အပူဒဏ်ခံအတားအဆီးအပေါ်ယံပိုင်း ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို Rietveld ၏ X-Ray Powder Diffraction Patterns.Journal of the American Ceramic Society.

■ဇယား 1 - ကြွေထည်ဗဟိုတိုင်၏ဖွဲ့စည်းမှု

XRD အချက်အလက်အရ သတ္တုပစ္စည်းသည် ကြေးဝါဖြစ်ကြောင်း ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။မြင့်မားသောအပူချိန်အသုံးပြုမှုများအတွက်၊ ၎င်းသည် ပုံမှန်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်သော်လည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသည့်အတိုင်း ကြွေထည်ဗဟိုပို့စ်ထက်စာလျှင် ပျက်စီးမှုပိုမိုမြန်ဆန်ပါသည်။600°C (ဘယ်ဘက်ခြမ်းရှိ ပထမကွက်) တွင် မြင်တွေ့နိုင်သကဲ့သို့ ပစ္စည်းသည် ပြင်းထန်သောပြောင်းလဲမှုများကို ကြုံတွေ့ရသည်။ထောင့်နိမ့် 2θ တွင်၊ အမြင့်ဆုံးအသစ်များသည် ZnO (Zinc Oxide) ဖွဲ့စည်းခြင်းကြောင့်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ကြသည်။ကြေးနမူနာအတွက် 300°C တွင် ကြေးဝါနမူနာ (ဘယ်ဘက် XRD ကွက်ကွက်) တွင် ရိုးစင်းသောနမူနာနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ပြောင်းလဲမှုများစွာ ဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ရပါသည်။နမူနာသည် ကောင်းမွန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုပုံသဏ္ဍာန်တွင် ကျန်ရှိနေခဲ့ပြီး အခန်းအပူချိန်မှ 300 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိ ပစ္စည်းများ တည်ငြိမ်မှုကို ထုတ်ပေးသည်။