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文档简介

陶瓷材料之应用与制程

ApplicationsandFabricationofCeramics

陶瓷材料之简介与应用

陶瓷定义在材料的领域中,大致可以分成三个部份,即金属、高分子、与陶瓷。陶瓷其实是一个广泛的定义,泛指需高温处理或致密化的非金属无机材料,包括硅酸盐、氧化物、碳化物、氮化物、硫化物、硼化物等等。

陶瓷材料陶瓷材料就组成而言,可分为传统陶瓷及精密陶瓷。传统陶瓷指利用黏土,长石[(K,Na)2Al2O36SiO2],石英所做成的三轴胚体,这类陶瓷多用在我们日常生活之中,如:碗,盘,卫浴等用品。精密陶瓷是指用纯度高,组成确定的陶瓷原料,在高度控制下所做成的陶瓷产品,这类产品有氧化铝,氧化锆,氮化硅,碳化硅及钛酸钡等所做成的产品,目前已渐渐的用在工程上。

陶瓷材料特性高弹性系数/重量比值高硬度、耐磨耗高压缩强度/重量比值低介电损失系数具宽广的热传导系数低热膨胀系数高溶点、耐高温具化学稳定性、耐腐蚀大量存在地表上有些陶瓷具超导性

传统陶瓷(TraditionalCeramics)传统陶瓷原料成分具有较高的变异性,化学成分不均匀,具有复杂的显微结构。作为一般生活用的器皿或观赏器具,无特殊的功能性要求。Applications:glass–containers,insulator,windowstructuralclayproductsandpotterycements–Portlandcement,highaluminacementrefractory–furnacelining,insulationearthware,stoneware,china,ovenware,procelainabrasives–Al2O3,SiC

传统陶瓷

精密陶瓷(Advancedceramics)发展于二次大战后

所谓精密陶瓷,是采精制的高纯度无机材料为原料,利用各种化学或物理方法精确控制组成及均匀度,再以干式压制、铸浆、或射出成形等方法成形后,经过精确的反应及烧结步骤,使其显微结构与物性、化性达到一定标准,再经过加工制成具有卓越机能的成品。它具有坚硬、耐磨、耐压、耐高热、耐酸、耐碱等持久的特性,并具有相当优异的光、电磁、热功能以及生物兼容性。

结构陶瓷之应用

陶瓷刀耐磨损、耐腐蚀,不易残留异味

高速轴承氮化硅陶瓷转子结论结构陶瓷主要利用陶瓷材料优越的力学性能,尤其是高温力学性能,特别适用于高温、高压等工业环境。结构陶瓷广泛应用的主要障碍是高脆性和材料性能的分散性。为克服这些缺陷,需开展结构陶瓷的致密化技术(如热压烧结、热均压烧结)、细晶化技术(如纳米陶瓷)、复合技术(如颗粒增强、晶须增强、纤维增强、纳米复合)的研究开发,为新一代结构陶瓷奠定基础。

功能陶瓷主要利用陶瓷材料的物理性能和复合物理性能,应用范围很广,如电子陶瓷、传感器陶瓷、信息记录介质及其保护材料、导电陶瓷、高温超导体、生物陶瓷等

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