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现代技术陶瓷的主�领域�应用

æ�¥æº�:考试大  2010å¹´1月26æ—¥   ã€�关注考试大,就是关注自己的未æ�¥ã€‘
  现代技术陶瓷的主�领域�应用陶瓷�料一般分为传统陶瓷和现代技术陶瓷两大类。传统陶瓷是指用天然硅酸�粉末(如�土�高岭土等)为原料生产的产�。因为原料的�分混�和产�的性能波动大,仅用于�具�日用容器�工艺�以�普通建筑�料(如地砖�水泥等),而�适用于工业用途。现代技术陶瓷是根�所�求的产�性能,通过严格的�份和生产工艺控制而制造出�的高性能�料,主�用于高温和�蚀介质环境,是现代�料科学�展活跃的领域之一。下�对现代技术陶瓷3个主�领域:结构陶瓷�陶瓷基���料和功能陶瓷作一简�介�。
  一�结构陶瓷�金属�料相比,陶瓷的优点是优异的高温机械性能��化学�蚀��高温氧化��磨��比��(约为金属的1/3),因而在许多场����代昂贵的超高�金钢或被应用到金属�料根本无法胜任的场�,如�动机气缸套�轴瓦�密�圈�陶瓷切削刀具等。
  结构陶瓷�分为三大类:氧化物陶瓷��氧化物陶瓷和玻璃陶瓷。
  1�氧化物陶瓷主�包括氧化��氧化锆�莫�石和钛酸�。氧化物陶瓷�出优点是�存在氧化问题,原料价格低廉,生产工艺简�。氧化�和氧化锆具有优异的室温机械性能,高硬度和�化学�蚀性,主�缺点是在1000℃以上高温蠕�速率高,机械性能显著�低。氧化�和氧化锆主�应用于陶瓷切削刀具�陶瓷磨料��高温炉管�密�圈和玻璃熔化池内衬等。莫�石室温强度属中等水平,但它在1400℃�能��这一强度水平,并且高温蠕�速率�低,因此被认为是陶瓷�动机的主�候选�料之一。上述三�氧化物也�制�泡沫或纤维状用于高温�温�料。钛酸�陶瓷体内存在广泛的微裂纹,因而具有�低的热膨胀系数和热传导率。它的主�缺点是强度低,无法�独作为�力元件,所以一般用它加工内衬用作�温��热冲击元件,并已在陶瓷�动机上得到应用。
  2��氧化物陶瓷主�包括碳化硅�氮化硅和赛龙(SIALON)。�氧化物陶瓷��,�氧化物陶瓷原�间主�是以共价键结�在一起,因而具有较高的硬度�模��蠕�抗力,并且能把这些性能的大部分��到高温,这是氧化物陶瓷无法比拟的。但它们的烧结�常困难,必须在�高温度(1500~2500℃)并有烧结助剂存在的情况下�能获得较高密度的产�,有时必须借助热压烧结法�能达到希望的密度(>95%),所以�氧化物陶瓷的生产�本一般比氧化物陶瓷高。这些�硅的�氧化物陶瓷还具有�佳的高温�蚀性和抗氧化性,因此一直是陶瓷�动机的���料,目�已��代了许多超高�金钢部件。现有超高�金钢的使用温度低于1100℃,而�动机燃料燃烧的温度在1300℃以上,因而普�采用高压水强制制冷。待�氧化物陶瓷代替超高�金钢�,燃烧温度��高到1400℃以上,并且�需�水冷系统,这在能�利用和环�方�具有��的战略�义。�氧化物陶瓷也广泛应用于陶瓷切削刀具。�氧化物陶瓷相比,其�本较高,但高温韧性�强度�硬度�蠕�抗力优异得多,并且刀具寿命长��许切削速度高,因而在刀具市场�有日益��地�。它的应用领域还包括轻质无润滑陶瓷轴承�密�件�窑具和磨�等。
  3�玻璃陶瓷玻璃和陶瓷的主�区别在于结晶度,玻璃是�晶�而陶瓷是多晶�料。玻璃在远低于熔点以�存在明显的软化,而陶瓷的软化温度�熔点很接近,因而陶瓷的机械性能和使用温度�比玻璃高得多。玻璃的�出优点是�在玻璃软化温度和熔点之间进行���型,工艺简�而且�本低。玻璃陶瓷兼具玻璃的工艺性能和陶瓷的机械性能,它利用玻璃�型技术制造产�,然�高温结晶化处�获得陶瓷。工业玻璃陶瓷体系有�-�-硅酸��锂-�-�-硅酸�和钙-�-�-硅酸�系列,它们常被用�制造�高温和热冲击产�,如炊具。此外它们作为建筑装饰�料正得到越�越广泛的应用,如地��装饰玻璃。
  二�陶瓷基���料���料是为了达到�些性能指标将两�或两�以上���料混�在一起制�的多相�料,它具有其中任何一相所�具备的综�性能。
  陶瓷�料的缺点是韧性低,使用时会产生��预测的�然性断裂,陶瓷基���料主�是为了改善陶瓷韧性。基于�高韧性的陶瓷基���料主�有两类:氧化锆相�增韧和陶瓷纤维强化���料。氧化锆相�增韧���料是把部分稳定的氧化锆粉末�其他陶瓷粉末(如氧化��氮化硅或莫�石)混��制�的高韧性�料,其断裂韧性�以达到10Mpam1/2以上,而一般陶瓷的韧性仅有3Mpam1/2左�。这类�料在陶瓷切削刀具方�得到了�常广泛的应用。纤维强化被认为是�高陶瓷韧性有效和有�途的方法。纤维强度一般比基体高得多,所以它对基体具有强化作用;�时纤维具有显著阻�裂纹扩展的能力,从而�高�料的韧性。目�韧性的陶瓷就是纤维强化的���料,例如碳化硅长纤维强化的碳化硅基���料韧性高达30Mpam1/2以上,比烧结碳化硅的韧性�高��。但因为这类�料价格昂贵,目�仅在军械和航空航天领域得到应用。�一引人注目的增强�料是陶瓷晶须。晶须是尺寸�常�但近乎完美的纤维状�晶体,其强度和模�接近�料的�论值,�适用于陶瓷的强化。目�这类�料在陶瓷切削刀具方�已�得到广泛应用,主�体系有碳化硅晶须-氧化�-氧化锆�碳化硅晶须-氧化�和碳化硅晶须-氮化硅。
  三�功能陶瓷功能陶瓷是具有光�电�热或�特性的陶瓷,已�具有�高的产业化程度。下�根�性能对几类主�的功能陶瓷作一简介。
  1�导电性能陶瓷�料具有�常广泛的导电区间,从�缘体到�导体�超导体。大多数陶瓷具有优异的电�缘性,因而被广泛用于电�缘体。�导体分为电�型和离�型�导体。以晶体管集�电路为代表的是电�型�导体。离�型�导体仅对�些特殊的带电离�具有传导作用,具有代表性的是稳定氧化锆和β-氧化�。稳定氧化锆仅对氧离�具有传导作用,主�产�有氧传感器(主�用�测定�动机的燃烧效率或钢水中氧浓度)�氧泵(从空气中获得纯氧)和燃料电池。β-氧化�仅对钠离�具有传导作用,主�用�制造钠-硫电池,其特点是高效率�对环境无�害和�以��充电。陶瓷超导体是近10年��展起�的,它的临界超导转化温度在所有类超导体中,已�达到液氮温度以上。典型的陶瓷超导体为钇-钡-铜-氧系列�料,已�在计算机�精密仪器领域得到广泛应用。
  2�介电性能大多数陶瓷具有优异的介电性能,表现在其较高的介电常数和低介电�耗。介电陶瓷的主�应用之一是陶瓷电容器。现代电容器介电陶瓷主�是以钛酸钡为基体的�料。当钡或钛离�被其他金属原�置��,会得到具有��介电性能的电介质。钛酸钡基电介质的介电常数高达10000以上,而过去使用的云��于10,所以用钛酸钡制�的电容器具有体积��电储存能力高等特点。钛酸钡基电介质还具有优异的正电效应。当温度低于�一临界值时呈�导体导电状�,但当温度超过这一临界值时,电阻率�然增加到103~104��为�缘体。利用这一效应的产�有电路��元件和�温电阻加热元件。许多陶瓷,如锆钛酸铅,具有显著压电效应。当在陶瓷上施加外力时,会产生一个相应的电信�,�之亦然,从而实现机械能和电能的相互转�。压电陶瓷用途�其广泛,产�有压力传感元件�超声波�生器等。
  3�光学性能陶瓷在光学方�的应用主�包括光�收陶瓷��光陶瓷�陶瓷光信��生器和光导纤维。利用陶瓷光�收特性在日常生活中�处��,如涂料�陶瓷釉和��。核工业中,利用�铅�钡等�离�陶瓷�收和固定核�射波在核废料处�方�应用�常广泛。陶瓷也�被制造用��过��波长的光线,其中��的就是红外线�射陶瓷,它仅�许红外光线�过,被用�制造红外窗�,在武器�航空航天领域和高技术设备上得到广泛应用。这类�料的典型代表有硫化锌陶瓷和莫�石等。陶瓷还是固体激光�生器的���料,典型代表有红�石激光器和钇榴石激光器。光导纤维是现代通讯信�的主�传输媒介,它是用高纯二氧化硅制�的,具有信��耗低�高�真性�容�大等特性,是金属信�传输线无法比拟的。
  4��学性能金属和�金�性�料具有电阻率低��耗大的特性,尤其在高频下更是如此,已�无法满足现代科技�展的需�。相比之下,陶瓷�性�料有电阻率高��耗低��性范围广泛等特性。陶瓷�性�料的代表为�氧体,一���的��氧化物。通过对�份的严格控制,�以制造出软��料�硬��料和矩��料。软��料的�导率高,饱和�感应强度大,��耗低,主�用于电感线圈��型�压器�录音�头等部件。典型的软��料有�-锌�锰-锌和锂-锌�氧体。硬��料的特性是剩�大�矫顽力大��易退�,主�应用为�体,代表�料为�酸钡。矩��料的剩余�感应强度�常接近于饱和�感应强度,它是因�滞回线呈矩形而得�,主�应用于现代大型计算机逻辑元件和开关元件,代表�料为�-锰�氧体。 ��:考试大-建筑工程类考试

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