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陶瓷技术 News
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2022 - 05 - 25
点击次数: 4588
氮化铝具有高热导率、良好的电绝缘性、低介电常数、无毒等性能,应用前景十分广阔,特别是随着大功率和超大规模集成电路的发展,集成电路和基片间散热的重要性也越来越明显。因此,基片必须要具有高的导热率和电阻率。为满足这一要求,国内外研究学者开发出了一系列高性能的陶瓷基片材料,其中主要包括:Al2O3、BeO、AlN、BN、Si3N4、SiC,其中氮化铝是综合性能最优良的新型先进陶瓷材料,被认为是新一代高集...
2022 - 05 - 23
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近年来随着国内外磁力驱动泵的迅速发展,根据泵所输送介质的特殊性,并结合泵所要承受的力学特殊性对泵的材料进行更新,在泵设计中采用了许多新的特性材料,今天我们就讲讲磁力驱动泵使用的这些特殊材料。  陶瓷材料属于什么材料?他的性能特点是什么?" title="陶瓷材料属于什么材料?他的性能特点是什么?"/         (1) 隔离...
2022 - 05 - 16
点击次数: 763
什么是氮化硅陶瓷?氮化硅是一组具有高强度、断裂韧性、硬度、耐磨性和良好的化学和热稳定性的先进工程陶瓷。由于具有优异的性能组合,氮化硅陶瓷可以制作各种结构,在电子、化工、机械等行业应用广泛。氮化硅陶瓷是多晶复合材料,由嵌入无定形或部分结晶玻璃相基质中的氮化硅晶粒(单晶)组成。一、氮化硅(Si3N4)陶瓷概述氮化硅陶瓷是一种无机物质,化学式为Si3N4。它是一种重要的结构陶瓷材料,具有高硬度、固有润滑...
2022 - 05 - 16
点击次数: 771
1 引言所示防护壳体是某环保设备的零件之一,材料为不锈钢 SUS304L,生产批量较大。装配后,制件外落在设备上,故要求其表面质量较为严格,拉伸后要求制件表面划伤、划痕不超过 0.10mm。该制件成形采用落料、3次拉伸工序。2 拉伸模材料的选择2.1 金属薄板拉伸对模具材料的要求(1)较高的硬度,良好的耐磨性。(2)良好的抗粘附性。(3)良好的热处理性能(淬硬性、淬透性、微变形等)。(4)一定的韧...
2022 - 05 - 16
点击次数: 769
过去的几十年里,氧化铍一直是用于射频电阻器和大功率应用终端的主要基板材料。虽然氧化铍非常适合电子行业的高功率应用,但其粉尘颗粒有毒。如果吸收了氧化铍颗粒,它们是可能会导致中毒,而这是一种肺部炎症。由于全球范围内新出现的健康和安全法规,各行业正在限制氧化铍作为陶瓷基板材料。因此,电子行业正在寻找环保的基板材料来替代氧化铍。氮化铝的早期开发是在1960年代,也是用于陶瓷封装。氮化铝陶瓷基板有什么性质?...
2022 - 05 - 16
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碳纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料(C/SiC)因具有高强度、高硬度、抗氧化、抗蠕变以及高温下抗磨损性好、耐化学腐蚀性优良、热膨胀系数和相对密度较小等特点,在航空航天等高温热结构材料方面有着广泛的应用前景。C/SiC的使用温度为 1650℃,适用于长寿命航空发动机。与钛合金、高温合金和金属间化合物相比,C/SiC可将工作温度提高 300~500℃,推力提高30%~100%,结构减重50%~70%。如航...
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News 陶瓷技术
氮化铝具有高热导率、良好的电绝缘性、低介电常数、无毒等性能,应用前景十分广阔,特别是随着大功率和超大规模集成电路的发展,集成电路和基片间散热的重要性也越来越明显。因此,基片必须要具有高的导热率和电阻率。为满足这一要求,国内外研究学者开发出了一系列高性能的陶瓷基片材料,其中主要包括:Al2O3、BeO、AlN、BN、Si3N4、SiC,其中氮化铝是综合性能最优良的新型先进陶瓷材料,被认为是新一代高集成度半导体基片和电子器件的理想封装材料。烧结过程是氮化铝陶瓷制备的一个重要阶段,直接影响陶瓷的显微结构如晶粒尺寸与分布、气孔率和晶界体积分数等。因此烧结技术成为制备高质量氮化铝陶瓷的关键技术。氮化铝陶瓷常用的烧结技术有无压烧结、热压烧结、放电等离子烧结、微波烧结等。热压烧结是对装入模具的粉体同时加热加压,使粉料处于热塑性状态,从而产生两种特殊的传质过程,即晶界滑移和挤压蠕变传质。这两种传质过程在普通烧结过程中基本是不存在的,有助于颗粒的接触扩散和流动传质过程的进行,从而降低烧结温度和气孔率。其中高压烧结可以称之为热压烧结的一种特殊形式,它不同于常规热压烧结之处在于陶瓷坯体高温烧结时施加的外来压力更高,一般要大于1.0GPa。在这样的高压下进行烧结,不仅能够使材料迅速达到高致密度,而且有可能使得晶体结构甚至原子、电子状态发生变化,从而赋予材料在无压烧结或热压烧结工艺下所达不到的性能。微波烧结是通过物质吸收微波的能量而进行自身加热,其加热过程在坯体整个体积内同时进行,升温迅速、温场均匀。此外,微波烧结本身也是一种活化烧结的过程,因此整个加热烧结的时间特别是高温反应期大大缩短。这些特点有利于提高致密化速度并可有效抑制晶粒生长,从而获得常规烧结方法无法实现的独特的性能和结构,因此具有良好的发展前景。微波烧结是一种新型、高效的烧结技术,具有传统烧结技术无可比拟的优越性。不添加任何烧结助剂的微...
发布时间: 2022 - 05 - 25
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本文主要说说氮化硼陶瓷是什么材料?有什么特性和应用?  说起陶瓷,一般人都会认为这个易碎物品,其实并不是全是的这样。如果陶瓷加入其他添加剂“氮化硼”等,就能生产出超硬的氮化硼陶瓷,并且耐高温、耐磨损,是一种非常好散热材料和高温绝缘材料。所以氮化硼陶瓷就是这么由来的!氮化硼陶瓷生产厂家的小编今天就来跟大家一起来了解了解氮化硼陶瓷的优点和用途各是什么!  氮化硼陶瓷是六方氮化硼,BN,它有白色石墨之称,具有类似石墨的层状结构,有良好的润滑性,电绝缘性导热性和耐化学腐蚀性,具有中子吸收能力.化学性质稳定对所有熔融金属化学呈惰性,成型制品便于机械加工,有很高的耐湿性.  因为有机物含碳的,尤指其中氢原子连接到碳原子上的化合物,所以氮化硼陶瓷不是有机高分子化合物,而是无机非金属.  复合材料是指是由两种或两种以上不同性质的材料(不论是否有机),通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料.复合材料不一定是有机的.氮化硼陶瓷的优点和用途各是什么?  由于陶瓷与铝水不润湿,对与熔融铝、镁、锌合金及其融渣直接接触的材料表面可提供全面的保护,所以它可用来制成高速切割工具和地质勘探、石油钻探的钻头。  加上氮化硼陶瓷的形状可以是各不相同的,因此也能做成高温、高压、绝缘、散热部件;或者是防止中子辐射的包装材料;以及能用来在高温状态的特殊电解、电阻材料。  重点要强调的是高温绝缘材料,必须满足高的熔...
发布时间: 2021 - 12 - 13
浏览次数:563
本文主要说说碳化硅陶瓷性能特点,及其应用价值  21世纪,随着科学技术的发展,信息、能源、材料、生物工程已经成为当今社会生产力发展的四大支柱,碳化硅由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、密度小、耐磨性能好、硬度大、机械强度高、耐化学腐蚀等特点,在材料领域发展迅速,普遍用于陶瓷球轴承、阀门、半导体材料、陀螺、测量仪、航空航天等领域。  碳化硅陶瓷是从20世纪60年代开始发展起来的,之前碳化硅主要用于机械磨削材料和耐火材料。世界各国对先进陶瓷的产业化十分重视,现在已经不仅仅满足于制备传统碳化硅陶瓷,生产高技术陶瓷的企业发展更快,尤其是发达国家。近几年以碳化硅陶瓷为基的复相陶瓷相继出现,改善了单体材料的韧性和强度。碳化硅主要的四大应用领域,即功能陶瓷、高级耐火材料、磨料及冶金原料。  碳化硅陶瓷的耐磨性能优异  碳化硅陶瓷这个产品经过了研究测定的,碳化硅陶瓷这个产品的耐磨性相当于266倍的锰钢,相当于1741倍的高铬铸铁,耐磨性上面是非常好的,这样的话碳化硅陶瓷这个产品在使用的时候是能够大大的减少设备磨损的,就能够减少维修的频次和费用的话,还是可以为我们节约不少金钱费用的,碳化硅陶瓷是能够连续使用十年以上的时间的。  碳化硅陶瓷的强度高、硬度高、重量轻  作为一个新型的材料,碳化硅陶瓷这个产品的使用强度上面是非常高,硬度高,重量上面也是非常轻的,这样的碳化硅陶瓷在使用的时候,安装与...
发布时间: 2021 - 12 - 13
浏览次数:3696
本文主要是说说氮化铝陶瓷加工技术为什么这么难?  1、基于较高的体积电阻率、绝缘强度、热导率、较低的热膨胀系数和介电常数,可用于:大功率半导体器件的绝缘基片、大规模和超大规模集成电路的散热片和封装基片。  2、基于高声波传导速度特性,也用于:高频信息处理机中的表面波器件。  3、基于高耐火性及高温化学稳定性,可用于:制作在1300-2000℃下工作的坩埚。  那么氮化铝陶瓷基板为什么这么难加工呢?  高电阻率、高热导率和低介电常数是电子封装用基片材料的最基本要求。封装用基片还应与硅片具有良好的热匹配、易成型、高表面平整度、易金属化、易加工、低成本等特点和一定的力学性能。      陶瓷由于具有绝缘性能好、化学性质稳定、热导率高、高频特性好等优点,成为最常用的基片材料。常用的陶瓷基片材料有氧化铍、氧化铝、氮化铝等,其中氧化铝陶瓷基板的热导率低,热膨胀系数和硅不太匹配;氧化铍虽然有优良的性能,但其粉末有剧毒;而氮化铝陶瓷具有高热导率、好的抗热冲击性、高温下依然拥有良好的力学性能,被认为是最理想的基板材料。  由于氮化铝陶瓷具有优良的热、电、力学性能,并且具有又脆又硬的两种材质特征,普通CNC无法有效的对其进行加工,尤其是在加工陶瓷过程中会产生大量的硬而脆的陶瓷粉尘对机床造成严重的侵蚀,还有就是普通CNC的刚性不够强,在加工过程中会产生振动,这样很有可能会造...
发布时间: 2021 - 12 - 13
浏览次数:699
本文主要是说说氧化铝陶瓷材料性能与属性,及其优缺点  氧化铝陶瓷分为高纯型与普通型两种。  高纯型氧化铝陶瓷系Al2O3含量在99.9%以上的陶瓷材料,由于其烧结温度高达1650—1990℃,透射波长为1~6μm,一般制成熔融玻璃以取代铂坩埚;利用其透光性及可耐碱金属腐蚀性用作钠灯管;在电子工业中可用作集成电路基板与高频绝缘材料。  普通型氧化铝陶瓷系按Al2O3含量不同分为99瓷、95瓷、90瓷、85瓷等品种,有时Al2O3含量在80%或75%者也划为普通氧化铝陶瓷系列。      其中99氧化铝瓷材料用于制作高温坩埚、耐火炉管及特殊耐磨材料,如陶瓷轴承、陶瓷密封件及水阀片等;95氧化铝瓷主要用作耐腐蚀、耐磨部件;85瓷中由于常掺入部分滑石,提高了电性能与机械强度,可与钼、铌、钽等金属封接,有的用作电真空装置器件。  氧化铝陶瓷材料估计大家已经了解的差不多了,如今氧化铝陶瓷材料在我们的生活中运用的范围也是比较广的,那么氧化铝陶瓷材料的优缺点都有哪些。  氧化铝陶瓷的优点:  1、氧化铝陶瓷具有优良的绝缘性,高频损耗比较小但是高频绝缘性好的特点;  2、氧化铝陶瓷具有耐热性,具有热膨胀系数小,机械强度大以及热传导率好等特点。  3、氧化铝陶瓷具有耐化学腐蚀性和熔融金属性等特点。  4、氧化铝陶瓷不燃、不锈坚固的不容易易损坏是有着其它有机材料和金属材料不...
发布时间: 2021 - 12 - 13
浏览次数:6604
本文主要说说氧化锆和氧化铝陶瓷特性,和其优缺点  优点:质轻、易于加工,不耐磨,不耐油。 优点:轻便、弹性好、柔韧好、不易皱,有着极好的着色性、适于各种气候。 缺点:易吸水、不易腐蚀不利环保、易脏。  氧化锆,又称二氧化锆(ZrO2),是一种耐高温、耐腐蚀、耐磨损而且具有优良导电性能的无机非金属材料,ZrO2除传统应用于耐火材料和陶瓷颜料外,还应用于在电子陶瓷、功能陶瓷和结构陶瓷等高科技领域。氧化锆陶瓷呈白色,含杂质时呈黄色或灰色,一般含有HfO2,不易分离。在常压下纯ZrO2共有三种晶态。         氧化锆具有良好的化学性质。它是一种弱酸性氧化物,对碱溶液以及许多酸性溶液(热浓H2SO4、HF及H3PO4除外)都具有足够的稳定性。用ZrO2制成的坩埚可熔炼钾、钠、铝和铁等多种金属。它对硫化物、磷化物等也是稳定的。许多硅化物的熔融物及矿渣等对烧结ZrO2亦不起作用。  氧化锆可用于非金属矿业造纸重钙,油漆涂料、油墨,电子材料、锂铁电池,磁性材料,纺织染料,医药等行业的超细研磨与分散。  在保证氧化铝陶瓷品质的前提下,它已经实现了金属话,就是在氧化铝陶瓷表面牢固地粘附一层金属薄膜,使之实现陶瓷和金属间的焊接。目前用于完成氧化铝陶瓷金属化的方法有很多,包括钼锰法、镀金法、镀铜法、镀锡法、镀镍法、LAP法等。    ...
发布时间: 2021 - 12 - 11
浏览次数:6589
本文主要是说说氧化锆和全瓷哪个好?全瓷和氧化锆的区别,主要在以下几个方面:全瓷,是氧化锆陶瓷和玻璃陶瓷的统称。所以我们说全瓷牙一般的来说,它可以分为玻璃陶瓷全瓷牙,和氧化锆的全瓷牙这两种类型我们都称为叫全瓷牙。 但是玻璃陶瓷的全瓷牙和氧化锆,在理化性能和修复效果方面呢确实有很大的差异。那么对于前牙来说,我们一般比较主张使用玻璃陶瓷的全冠进行修复。因为玻璃陶瓷的全冠,第一他和牙体组织的粘接力是比较强的。第二他对于颜色的这种修复能力是比较强的。所以说使用玻璃陶瓷对于前牙进行修复的。 然后无论从头痛通透性还是从色泽各个方面来说,他和真牙之间都会形成良好的协调。氧化锆,是一个比较坚固耐用的一种全瓷材料,主要是用于后牙的修复。那么在做后牙修复的时候,尤其是我们不上是词的后牙的修复的。全瓷牙就是整个修复冠的内冠和外冠都是用瓷来修复的,牙齿一般颜色非常好看,接近于正常的牙齿,硬度也比较适当。而二氧化锆,外冠是由二氧化锆组成的,非常坚硬,比正常的牙齿硬度要高。经常使用二氧化锆的牙齿进行咀嚼,会使得对颌的牙齿磨耗比较严重,也就是二氧化锆的牙很坚硬,不容易破坏。但是与其咬合的对颌牙会受到一定的损伤,发生磨耗,所以如果进行全冠修复,建议不要使用二氧化锆的牙齿。推荐阅读:为什么氧化锆陶瓷的应用会越来越广泛?
发布时间: 2021 - 12 - 11
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