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精密陶瓷是什么东西?发展前景如何?

日期: 2022-05-07
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先进工业精密陶瓷材料的背景需求:

随着现代科学技术的高速发展,迫切要求研制与发展具有特殊性能的新一代陶瓷材料,这是因为由离子键和共价键结合的先进陶瓷材料,有着金属材料和其他高分子材料所不具备的高模量,高硬度、耐磨损、耐高温、耐腐蚀、抗侵蚀、良好的生物相容性以及优异的电学,光学、磁电、压电、热电等特性。从而在航空航天,国防军工、机械化工、生物医疗、信息电子、核电与新能源等众多领域得到越来越多的应用,已经成为国家某些重大工程和尖端技术中不可或缺的关键材料,因此具有重要的科学价值和国家战略意义。


近二十年来,在国家重大工程和尖端技术中对陶瓷材料及其制备技术也提出了更高的要求,例如:航天工业火箭发射中液氢液氧涡轮泵用的氮化硅陶瓷轴承在低温条件下,无滑状态下高速运转,要求陶瓷轴承强度高,耐磨损,韧性好、表面可加工精度高。激光武器需使用大功率大尺寸Nd-YAG激光透明陶瓷,导弹天线罩需使用高透波高强度陶瓷材料,核电站主泵用的大尺寸陶瓷密封环需要长寿命,可靠性高。

<b>精密陶瓷是什么东西?发展前景如何?</b>

特别是地球卫星拍摄地面目标的对地监测使用的碳化硅陶瓷反射镜,除了高弹性模量,低热膨胀系数和小比重,要求高精度、表面如镜面和大尺寸(直径:1米至几米),这对大尺寸结构陶瓷材料的成型技术、烧结技术、加工技术都是一个挑战。又如在微电子工业中使用的微型陶瓷劈刀,其内孔只有20-30微米,而光通讯中的光纤连接器陶瓷插芯,其内孔为125微米,并且要求极高的表面光洁度与尺寸精度和同心度。


此外,超高温结构陶瓷(如ZrB2、HfB2)及陶瓷复合材料(Cf/SiC、SiCf/SiC)快速发展,使航天飞机能在进入太空后重返地球。B4C陶瓷成为反应堆中不可缺少的吸收中子的控制棒。高硬度陶瓷刀具比传统刀具加工效率更高(3~10倍)。Si3N4、SiC陶瓷作为发动机和燃气轮机的高温关键部件,可使涡轮进口温度提高到1370℃,从而可以大幅度提高热效率从而节省燃料,耐热隔热的陶瓷涂层在航空发动机和重型燃气轮机中应用越来越多。高铁和电动汽车中,IGBT功率控制模块封装对高性能的AIN陶瓷基板,高强度高韧性高导热Si3N4陶瓷基板需求日益迫切。汽车柴油车需要性能更佳的蜂窝陶瓷及催化剂载体,从而大大减少汽车尾气排放对环境的污染。


这些例子充分显示了先进陶瓷材料对现代科学和工程技术发展至关重要。特别是近十年来,由于各种高纯氧化物陶瓷(AI2O3、ZrO2、SiO2、MgQ、Y2O3、MgAI204),氮化物陶瓷(Si3N4、BN AIN、AION)等,碳化物陶瓷(SiC、B4C)等,硼化物陶瓷(TiB2、ZrB2、HfB2)等陶瓷材料的制备技术和纳米陶瓷复合材料技术的发展,新一代陶瓷材料的各种力学性能、热学性能、透光透波性能大幅提高,应用领域更加广阔,令人瞩目。


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2022 - 08 - 29
1.简介  热膨胀效应:  (1)可以通过热膨胀系数(thermal expansioncoefficient)来定义,ABAQUS可以通过热膨胀系数来计算热应变;  (2)热膨胀效应可以是各向同性、正交异性或各向异性的;  (3)被定义为从参考温度(reference temperature)到计算温度产生的膨胀效应;  (4)可以被定义为一个依赖于温度和/或场变量的函数;  (5)在ABAQUS/Standard中,如果是连续实体单元,可以被定义为一个分布函数;  (6)在ABAQUS/Standard中可以直接使用用户子程序UEXPAN来定义(如果热应变是一个关于场变量和状态变量的复杂函数)。  2.计算热应变  ABAQUS通过热膨胀系数α来定义从参考温度θ0到计算温度θ产生的总的热应变,如图2.1所示。  热膨胀系数的单位和含义,热膨胀系数怎么算" title=&quo...
2022 - 08 - 16
众所周知,金属具有较好的韧性和力学性能,但高温下化学稳定性较差,易氧化。陶瓷能够耐高温,化学稳定性好,但脆性大,抗机械冲击能力差。金属陶瓷作为一种高温复合材料,其性能也是相当“硬核”,它兼顾了金属的高韧性、可塑性和陶瓷的高熔点、耐腐蚀和耐磨损等特性,在航空航天、温度测量、核能及加工制造等领域中拥有广阔的应用前景。  金属陶瓷是什么材料,金属陶瓷和硬质合金哪个更好" title="金属陶瓷是什么材料,金属陶瓷和硬质合金哪个更好"/  (图片来源于网络)  可以说,金属陶瓷是一种具有金属和陶瓷综合性能的先进高温结构材料,目前具体的应用对象主要包括高温耐磨部件、测温元件、高温涂层、高速切削刀具、冲压模具等。  定义  金属陶瓷属于一种高温复合材料,与金属基复合材料和陶瓷基复合材料既有联系又有区别,很难精确界定。有研究者给出的金属陶瓷的定义是:由一种金属或合金与一种或...
2022 - 08 - 12
耐火材料在工业应用的过程中,为了延长耐火材料的使用寿命,避免在使用中出现破坏,其承受热冲击的能力是人们所要关注的首要性能。材料受到剧烈热冲击而发生破坏,本质是由于剧烈热冲击所引起的热冲击应力作用于材料内部的宏观缺陷与裂纹,使得裂纹发生扩展,进而使材料发生断裂。对于耐火材料而言,目前采用的对断裂韧性的检测方法有单边切口梁法、楔形劈裂法等。    1.单边切口梁法  单边切口梁法(SingleEdgeNotchedBeam,又称为SENB法)是在矩形截面的长柱状试样中部开一个很小的切口作为预置裂纹,一般设置切口宽度小于等于0.25mm,深度与试样高度的比值应该在1/2.5到1/2之间,试样加载直至断裂。试样外观如图1所示,对尺寸有一定的要求:    (式1)  式1中,c代表预制缝的深度,mm;  W代表试样的高度,mm;  L代表跨距,mm;  B代表试样的宽度,mm。  试样的长度要保证试...
2022 - 08 - 12
在我们的日常生活中,各种各样的电子产品给我们的生活、工作、学习带来了极大的便利。电子产品由许许多多细小的电子元器件构成,而电容器正是其中应用十分广泛的电子元件之一。电容器种类众多,在电路中发挥不同的作用,例如应用于电源电路,实现旁路、去耦、滤波和储能的作用;应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用。    而陶瓷电容器,顾名思义,就是一种介质材料为陶瓷的电容器,除此之外介质材料还有其他的无机介电材料(如玻璃、云母等),有机介电材料(如聚丙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯等)。一般陶瓷电容器和其他电容器相比,具有使用温度较高、比容量大、耐潮湿性好、介质损耗较小、电容温度系数可在大范围内选择等优点,因此在电子电路中受到广泛的应用。   各类陶瓷电容器  以下将分别介绍三种常见的陶瓷电容器。  一、半导体陶瓷电容器  半导体陶瓷电容分为表面型和晶界层型两种类型,通常具有容量大,体积小,工...
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