4、陶瓷材料全解
陶瓷材料简要介绍
玻璃相作用
降低烧结温度 抑制晶粒长大
填充气孔
缺点:熔点低;热稳定性差;在较低温度下开始软化
9
1 3 气相:
气孔的影响:
i:有害的影响:降低强度; ii:有利的影响:保温性增加;保温陶瓷 化工过滤的 多孔陶瓷; 气孔率可达到60%;
高强度陶瓷的组织要求:
晶粒尺寸小,晶体缺陷少
高强度陶瓷
晶粒尺寸均匀,等轴 晶界相含量适中,减少脆性玻璃相 减少气孔率
2024/2/13
32
足够高的强度和耐磨性; 又与光纤材料相似的线 膨胀系数5*106/℃;当环 境温度发生变化时候;氧 化锆陶瓷的收缩和膨胀 和光纤基本相同;以保证 光纤端面的紧密接触;防 止光信号的损失;
33
3氧化铍陶瓷
氧化铍陶瓷最大的特点是高导热率 高熔点2530℃ 高强 度 高绝缘性 高化学和热稳定性 高抗热冲击性;经常用于制 造坩埚和真空陶瓷等;
晶粒直 193 2 90 5 54 3 25 1 11 5 8 7 6 7 1 8 径/um
抗折强 度/Mpa
75 2 140 3 203 8 311 1 431 1 483 6 484 8 581
1 2 玻璃相
非晶态固体;陶瓷烧结时;各组成相与杂质产生一系列物 理化学反应后;形成液相;冷却凝固而成;
1氧化铝陶瓷 以α Al2O3为主晶相;根据Al2O3含量和添加剂
的不同;有不同系列; 如根据Al2O3含量不同可分为75瓷;85瓷;95 瓷;99瓷等;根据其主晶相的不同可分为莫来石瓷 刚玉莫来瓷和 刚玉瓷;根据添加剂的不同又分为铬刚玉 钛刚玉等;
性能:Al2O3含量越高;性能越好;
氧化铝陶瓷的性能
反应烧结氮化硅用 于形状复杂 尺寸 精度要求高的零件; 如机械密封环等;
陶瓷知识介绍范文
陶瓷知识介绍范文陶瓷是一种由无机非金属材料制成的坚硬、耐磨和耐高温的材料。
它具有高强度、耐腐蚀和绝缘等特点,因此在工业和日常生活中应用广泛。
下面是对陶瓷的一些基本知识的介绍。
1.陶瓷的起源2.陶瓷的分类陶瓷可以根据其成分和特性进行分类。
最常见的分类方式是根据其化学成分,可以分为四大类:氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷、复合材料陶瓷和纳米陶瓷。
氧化物陶瓷包括红陶、白陶和黑陶等;非氧化物陶瓷包括氮化硅陶瓷、碳化硅陶瓷和碳化硼陶瓷等;复合材料陶瓷则是由陶瓷和其他材料的复合物延伸,如金属陶瓷、陶瓷复合材料等。
3.陶瓷的制造工艺陶瓷的制造主要包括采矿、制泥、成型、干燥、烧结和装饰等工艺。
首先,从矿山中采集原料,在制泥过程中,通过一系列的物理和化学处理使原料颗粒均匀,并与水混合形成粘土。
然后,通过成型工艺将湿泥制成所需的形状,如盘子、碗、花瓶等。
接下来,将成型的陶瓷制品进行干燥,以去除过多的水分。
最后,将干燥后的陶瓷制品放入高温炉中进行烧结,使其变得坚硬和耐用。
装饰可以在成型或烧结后进行,采用不同的方法如刻画、上釉、彩绘等。
4.陶瓷的应用领域陶瓷在各个领域都有广泛的应用。
在工业方面,陶瓷制品常用于制造耐磨、耐酸碱和耐高温的零部件,如陶瓷刀具、陶瓷搅拌棒等。
在建筑领域,陶瓷瓷砖常用于装饰墙面和地板,并因其防水、易清洁和耐磨等特性而受到青睐。
在医疗领域,陶瓷材料被用于制作人工关节和牙科修复材料,因其生物相容性和耐腐蚀性能。
此外,陶瓷还被广泛应用于电子、航天、能源等领域。
5.陶瓷的发展趋势随着科技的不断进步,陶瓷的性能和应用也在不断发展。
一方面,通过引入新的材料、改进工艺和优化设计,陶瓷材料的强度、硬度、耐热性和电气性能等方面可以得到大幅提升。
另一方面,陶瓷也被广泛应用于新兴领域,如高温超导材料、导电陶瓷和生物陶瓷等。
同时,纳米陶瓷的研究也成为陶瓷领域的热点,通过控制材料的微观结构,可以获得优异的性能。
以上是对陶瓷的基本知识的介绍。
第八章 陶瓷材料
其他成型方法:
雕塑、拉坯、旋压、滚压、塑压、
注塑 2)注浆成型: 3)模压成型or压制成型;
3.烧成(烧结): 目的:除去坯体中溶剂(水)、粘结剂、增塑 剂等;减少气孔;增强颗粒间结合强度。 普通陶瓷在窑炉内常压烧结。这是决定陶瓷性 能、品质的主要工艺环节之一。分4个阶段: 1)蒸发期:室温---300℃。排除残余水分。 2)氧化物分解和晶型转化期:复杂化学反应。 主要有:粘土结构水的脱水;碳酸盐杂质分解; 有机物、碳素、硫化物的氧化;石英的晶型转 变(同素异构)。 石英的同素异构转变:α -石英----β -石英
(2)玻璃相:陶瓷制品在烧结过程中,有些物质如作为主 要原料的SiO2已处在熔化状态,但在熔点附近SiO2的 黏度很大,原子迁移困难,所以当液态SiO2冷却到熔点 以下时,原子不能排列成长为有序(晶体)状态,而形 成过冷液体。当过冷液体继续冷却到玻璃化转变温度时, 则凝固为非晶态的玻璃相。玻璃相的结构是由离子多面 体构成的空间网络,呈不规则排列。 玻璃相的作用:黏结分散的晶体相,降低烧结温度,抑 制晶体长大和充填空隙等。玻璃相的熔点低、热稳定性 差,使陶瓷在高温下容易产生蠕变,从而降低高温下的 强度。所以工业陶瓷须控制陶瓷组织中玻璃相的含量, 一般陶瓷中玻璃相约占30%左右。
3)玻化成瓷期:950℃—烧结温度。烧结 关键。坯体基本原料长石、石英、高岭土 三元相图的最低共熔点为985℃,随温度提 高,液相量增多,液相使坯体致密化,并 将残留石英等借助玻璃相连在一起,形成 致密瓷坯。 4)冷却期:止火温度—室温。此段,玻璃 相在750--550℃由β -石英---α -石英,在 液相转变为固相期间,必须减慢冷速,以 免结构变化引起交大内应力,避免开裂。
陶瓷材料概述范文
陶瓷材料概述范文陶瓷材料是一种非金属无机材料,其主要成分为氧化物、非氧化物和组合材料。
陶瓷材料具有许多独特的性质,如高温耐性、耐腐蚀性、绝缘性、硬度高等,因此被广泛应用于工业、冶金、化工、电子、建筑等领域。
陶瓷材料根据其结构与用途可分为三类:普通陶瓷、特种陶瓷和结构陶瓷。
普通陶瓷是最基本的一种陶瓷材料,由黏土和瓷石等原料烧结而成。
普通陶瓷具有较低的价格和良好的加工性能,广泛应用于建筑材料、制陶工业、机械工业等。
常见的普通陶瓷有砖瓦、瓷器等。
特种陶瓷是一类性能优良、用途特殊的陶瓷材料。
特种陶瓷的特点是高温稳定性、耐磨性和电绝缘性能的提高。
根据其化学成分和结构特点,特种陶瓷可分为氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷和复合陶瓷。
氧化物陶瓷包括金刚石(碳化硅)陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷等,主要用于高温热工业、电子工业、机械制造业等。
非氧化物陶瓷主要包括硼化硅陶瓷、氮化硼陶瓷等,具有高硬度、耐磨性、导热性能等,广泛应用于航空航天、电子、光学等领域。
复合陶瓷由两种或多种不同材料组成,具有更加优良的性能,例如碳化硅纤维增强碳化硅(C/C)复合陶瓷材料广泛应用于高温结构部件。
结构陶瓷是一类性能优异的陶瓷材料,具有高强度、低密度和良好的耐磨性能。
结构陶瓷主要用于制造高压磨料工具、轴承等机械结构部件。
常见的结构陶瓷有氮化硼陶瓷、氧化铝陶瓷等。
陶瓷材料还具有许多其他特殊的性能,如生物相容性、超导性、光学透明性等。
在现代科技的发展中,陶瓷材料发挥着重要的作用。
例如,陶瓷瓦片用于建筑中的防水、隔热层;陶瓷杯用于食品和饮料的容器;陶瓷电容用于电子器件中的储能等。
陶瓷材料的应用领域不断扩大,对于人类社会的发展与进步具有重要的推动作用。
总之,陶瓷材料是一类非金属无机材料,具有独特的性质和广泛的应用领域。
普通陶瓷、特种陶瓷和结构陶瓷是其主要分类。
陶瓷材料在工业、冶金、化工、电子、建筑等领域起到重要的作用,对于促进社会进步和技术发展具有重要意义。
实验4陶瓷材料的显微结构分析
主要设备:日立S-3000N扫描电镜、超声清洗仪 耗 材:Al2O3等多晶功能陶瓷材料、Au金靶、导电胶等
电子束与固体的相互作用
电子束
电子 电动势
阴极荧光 特征X-射线
二次电子 俄歇电子 背散射电子
样品
吸收 电流
透射电子
扫描电镜工作原理图
电子枪
高压电源
聚光镜 扫描线圈
透镜电源
M = As/Ac 由于扫描电子显微镜的荧光屏尺寸是固定不变的,电子束在样 品上扫描一个任意面积的矩形时,在阴极射线管上看到的扫描 图像大小都会和荧光屏尺寸相同。因此我们只要减少镜筒中电 子束的扫描幅度,就可以得到高的放大倍数,反之,若增加扫 描幅度们,则放大倍数就减小。90年代后期生产的高级扫描电 子显微镜放大倍数可以从数倍到80万倍左右。
思考题
(1) 扫描电镜使用时为何要抽真空? (2) 对于非金属样品,用扫描电镜观察前为何需在样品表面 喷镀一层金属?
金属材料断口SEM图
(a) 沿晶断裂
(b) 穿晶断裂
掺硼金刚石薄膜SEM图
LiCoO2和Al,Zr掺杂LiCoO2材料SEM图
(a) 未掺杂
(b) 掺杂
人体组织SEM图
(a) 味 蕾
实验四 陶瓷材料的显微结构分析
一.实验目的与内容
1显微镜基本构造和使用方法
二.实验基本原理
电子枪发射并经过聚焦的电子束在样品表面逐点扫描,激发样 品产生二次电子、背散射电子、透射电子、特征X射线、俄歇电 子等各种物理信号。这些信号经检测器接收、放大并转换成调制 信号,最后在荧光屏上显示反映样品表面各种特征图像。
聚光镜:共有三对,前两对为强磁透镜,起缩小电子束光斑用, 第三对为弱磁透镜,又称物镜,焦距较长。扫描电镜中电子束直 径越小,成像单元的尺寸越小,相应的分辨率就越高。
什么是陶瓷材料
什么是陶瓷材料陶瓷材料是一种广泛应用于工业和日常生活中的材料,它具有优异的性能和多样的用途。
陶瓷材料主要由氧化物、非氧化物和复合材料组成,具有高温、耐腐蚀、绝缘、硬度高等特点。
在工业上,陶瓷材料被广泛应用于电子、化工、机械、建筑等领域;在日常生活中,陶瓷材料也被用于制作餐具、装饰品、工艺品等。
首先,陶瓷材料的种类非常丰富,主要包括氧化铝、氧化锆、氧化硅、氮化硼、碳化硅等。
这些材料具有不同的特性,适用于不同的领域。
比如,氧化铝具有高强度、硬度和耐磨损性能,常被用于制作陶瓷刀具、轴承等;氧化锆具有高韧性和耐高温性能,被广泛应用于医疗器械、航空航天等领域。
其次,陶瓷材料具有优异的耐高温性能。
由于其分子结构的稳定性,陶瓷材料在高温下不易软化和熔化,因此在高温环境下能够保持其原有的性能。
这使得陶瓷材料在航空航天、电子、冶金等高温领域有着广泛的应用。
比如,陶瓷材料常被用于制作航天器的热屏蔽材料、高温炉具的内衬等。
此外,陶瓷材料还具有良好的绝缘性能。
由于其分子结构中缺乏自由电子,陶瓷材料不易导电,因此具有良好的绝缘性能。
这使得陶瓷材料在电子、电气等领域有着重要的应用。
比如,陶瓷材料常被用于制作电子元器件的基板、绝缘子等。
最后,陶瓷材料还具有良好的耐腐蚀性能。
由于其化学稳定性较高,陶瓷材料在酸碱等腐蚀性介质中具有较好的稳定性,因此被广泛应用于化工、环保等领域。
比如,陶瓷材料常被用于制作化工设备的耐腐蚀衬里、过滤器等。
综上所述,陶瓷材料具有多种优异的性能,被广泛应用于工业和日常生活中。
随着科技的不断发展,相信陶瓷材料在未来会有更广阔的应用前景。
陶瓷材料PPT课件
现在,又开发了一种可更换式主轴 系统, 具有一 机两用 的功效 ,用户 根据不 同的加 工对象 选择使 用,即 电主轴 和镗杆 可相互 更换使 用。这 种结构 兼顾了 两种结 构的不 足,还 大大降 低了成 本。是 当今卧 式镗铣 床的一 大创举 。电主 轴的优 点在于 高速切 削和快 速进给 ,大大 提高了 机床的 精度和 效率。
部分稳定氧化锆组织
部分稳定氧化锆的导热率 低,绝热性好;热膨胀系 数大,接近于发动机中使 用的金属,抗弯强度与断 裂韧性高,除在常温下使 用外,已成为绝热柴油机 的主要侯选材料,如发动 机汽缸内衬、推杆、活塞 帽、阀座、凸轮、轴承等。
部分稳定氧化锆制品
氧化锆制品
增 韧 氧 化 锆 导 轮 芯 轴
工艺特点
第二节 常用工业陶瓷
一、普通陶瓷
普通陶瓷是用粘土(Al2O3·2SiO2·2H2O)、长石 (K2O·Al2O3·6SiO2,Na2O·Al2O3·6SiO2)和石英(SiO2) 为原料,经成型、烧结而成的陶瓷。
其组织中主晶相为莫来石(3Al2O3·2SiO2),占 25~30%,玻璃相占35~60%,气相占1~3%。
高速铣削给落地式铣镗床带来了结构 上的变 化,主 轴箱居 中的结 构较为 普遍, 其刚性 高,适 合高速 运行。 滑枕驱 动结构 采用线 性导轨 ,直线 电机驱 动,这 种结构 是高速 切削所 必需的 ,国外 厂家在 落地式 铣镗床 上都已 采用, 国内同 类产品 还不
多见,仅在中小规格机床上采用线性 导轨。 高速加 工还对 环境、 安全提 出了更 高的要 求,这 又产生 了宜人 化生产 的概念 ,各厂 家都非 常重视 机床高 速运行 状态下 ,对人 的安全 保护与 可操作 性,将 操作台 、立柱 实行全 封闭式 结构, 既安全 又美观 。
什么是陶瓷材料
什么是陶瓷材料陶瓷材料是一种非金属的无机材料,它们通常是由氧化物、硼化合物、氮化合物和碳化合物等构成的。
陶瓷材料因其独特的性能和广泛的应用而备受关注,被广泛应用于建筑、电子、化工、医药、航空航天等领域。
接下来,我们将深入探讨陶瓷材料的特性、分类以及应用。
首先,陶瓷材料具有优异的耐高温性能。
由于其晶格结构的稳定性,陶瓷材料在高温环境下能够保持其物理和化学性质,因此被广泛应用于高温工艺和高温设备中。
其次,陶瓷材料还具有优异的耐腐蚀性能。
由于其化学稳定性和惰性表面,陶瓷材料对酸、碱、盐等化学介质具有良好的抵抗能力,因此在化工、医药等领域中得到广泛应用。
根据其成分和性质的不同,陶瓷材料可以分为氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷和复合陶瓷。
氧化物陶瓷是指以氧化物为主要成分的陶瓷材料,如氧化铝、氧化锆等。
这类陶瓷具有优异的绝缘性能和耐磨性,常用于电子、机械等领域。
非氧化物陶瓷是指以硼化合物、氮化合物和碳化合物为主要成分的陶瓷材料,如碳化硅陶瓷、氮化硼陶瓷等。
这类陶瓷具有优异的硬度和耐磨性,常用于刀具、轴承等领域。
复合陶瓷是指将不同类型的陶瓷材料复合而成的材料,具有综合性能优异的特点,被广泛应用于航空航天、汽车等领域。
在实际应用中,陶瓷材料有着广泛的用途。
在建筑领域,陶瓷材料常用于装饰材料、地板砖、卫生洁具等;在电子领域,陶瓷材料常用于制作电子元器件、陶瓷电容器等;在化工领域,陶瓷材料常用于制作化工设备、化工管道等;在医药领域,陶瓷材料常用于制作人工关节、牙科修复材料等;在航空航天领域,陶瓷材料常用于制作航天器件、航空发动机部件等。
总之,陶瓷材料以其优异的性能和广泛的应用领域,成为了现代工业中不可或缺的重要材料之一。
随着科技的不断进步和创新,相信陶瓷材料将会在更多领域展现出其独特的魅力,为人类社会的发展做出更大的贡献。
陶瓷材质解析和工艺制做流程
陶瓷材料和制作工艺流程一.陶瓷制作工艺流程1.1. 制模一)雕型(厡形階段)雕型所用材料1. 木节土(深灰色):是一种水性土,质地较細,可做不規則的雕模2. 石膏(白色):质地较硬,適合作比较工整的雕模3. 油土(土黃色):不需保湿,常用来做poly雕模或是厚度较薄易龟裂的浮雕。
此階段須注意:原型厚薄均匀,比例合理才能避免日后有开裂的問題,浮雕之深淺、角度需适中便于分片,如有利角将造成卡模。
转角要圓,避免利角造成开裂。
原型会比图稿尺寸大或高,由于每一种土因烧成溫度不同都有其收縮比的关系。
二). 分片(样品模) 1. 利用石膏将原形翻製成模具。
此阶段須注意,为避免模線問題,分片数俞少越好,分片時也須注意每片之間隙不可过大。
若曾经上過鉀肥皂(是一种隔离剂)需清洗干淨,以避免日后发生針孔、气泡瑕疵。
三). 包case-意指大貨生產時,为了复制子模所需而翻制的母模(阳模,材质为超硬石膏) 1. 利用母模可以再重复分片,即可产出許多子模。
此阶段須注意:一个母模的寿命约3年,约可制造70-80个子模。
一个子模约可生产60-80全产品。
(視紋路之复杂程度而定) ,由于不断的重复生产使得石膏的吸水率越来越低,所以在生产中,灌制泥胚的時間一件比一件長。
为了避免模線粗大,包case時須注意,模具必須密合以避免泥漿由未密合之模線滲出造成模线太粗。
CASE模与生产模可互相复制,所以一般要留1个或2个第一代的生产模作模种,在CASE模损坏的时候用来复制。
四). 敲模:即将模具分开。
1.2. 成型分为以下数种方式:一).泥浆的成分中加入解凝剂(学名水玻璃),解凝剂的比例为千分之三,打浆程式是:快速打浆→慢搅→打入吸铁机(含铁过重,烧出的产品会有黑点)→进入过滤震动筛,过滤网要在120目以上(一目等于每平方厘米120个网孔)→进入储浆筒。
二). 手灌浆1. 利用石膏模吸水特性,将接触石膏模内壁面的泥浆水分吸干形成泥胚。
多使用于雕型比较立体或不規則的器型此阶段需注意事項:第一次灌浆約靜置25分鐘,即可将泥浆倒出。
陶瓷材料分类
陶瓷材料分类一、陶瓷的概述陶瓷是一种重要的无机非金属材料,具有高硬度、高耐磨性、高温稳定性和化学稳定性等优点。
根据其成分和性质的不同,陶瓷可以分为多种不同的类型。
二、陶瓷的分类方式根据陶瓷材料的成分、结构和应用等方面的不同,可以将陶瓷材料进行以下分类。
1. 按成分分类(1)氧化物陶瓷:由氧化物组成的陶瓷材料,如氧化铝、氧化锆等。
(2)非氧化物陶瓷:由非氧化物组成的陶瓷材料,如碳化硅、氮化硼等。
2. 按结构分类(1)结晶性陶瓷:具有规则的晶体结构,如氧化铝陶瓷。
(2)非晶性陶瓷:没有规则的晶体结构,如玻璃陶瓷。
3. 按应用分类(1)结构陶瓷:用于制造机械零件、航空航天部件等的陶瓷材料,如氧化锆陶瓷。
(2)电子陶瓷:用于制造电子器件的陶瓷材料,如氧化铝陶瓷。
(3)生物陶瓷:用于医疗器械和人工骨骼等的陶瓷材料,如氧化锆陶瓷。
三、常见陶瓷材料分类1. 氧化铝陶瓷氧化铝陶瓷是一种常见的结构陶瓷材料,具有高硬度、高耐磨性、高绝缘性和耐高温等特点。
由于其良好的性能,氧化铝陶瓷被广泛应用于制造机械零件、电子器件和耐火材料等领域。
2. 氧化锆陶瓷氧化锆陶瓷是一种结构陶瓷材料,具有高硬度、高强度和耐磨性等特点。
由于其优异的性能,氧化锆陶瓷被广泛应用于制造航空航天部件、人工骨骼和医疗器械等领域。
3. 碳化硅陶瓷碳化硅陶瓷是一种非氧化物陶瓷材料,具有高硬度、高耐磨性和耐高温等特点。
由于其出色的性能,碳化硅陶瓷被广泛应用于制造切割工具、研磨材料和耐火材料等领域。
4. 氮化硼陶瓷氮化硼陶瓷是一种非氧化物陶瓷材料,具有高硬度、高导热性和化学稳定性等特点。
由于其优良的性能,氮化硼陶瓷被广泛应用于制造切割工具、研磨材料和高温工具等领域。
5. 玻璃陶瓷玻璃陶瓷是一种非晶性陶瓷材料,具有良好的透明性、耐热性和耐腐蚀性等特点。
由于其特殊的结构和性能,玻璃陶瓷被广泛应用于制造厨具、电子器件和医疗器械等领域。
四、陶瓷材料的发展趋势随着科技的不断进步,陶瓷材料也在不断发展。
陶瓷材料PPT课件
具有良好的生物相容性、力学性能和耐腐蚀性,用于人工关节、 牙齿等医疗器械。
陶瓷涂层
通过喷涂、浸渍等工艺在金属基体上形成陶瓷涂层,提高医疗器 械的耐磨性和耐腐蚀性。
陶瓷生物传感器
利用陶瓷材料的压电、热电等效应,制作生物传感器,用于生物 体内生理参数的实时监测。
07
总结与展望
本次课程重点内容回顾
生物医用陶瓷材料的研究 与应用
生物医用陶瓷材料在人体植入 、修复和替代等方面具有广阔 的应用前景,未来将继续研究 和开发具有更好生物相容性和 力学性能的生物医用陶瓷材料 。
环保型陶瓷材料的研究与 开发
随着环保意识的提高,未来将 继续研究和开发低污染、低能 耗、可回收利用的环保型陶瓷 材料。
感谢您的观看
多功能化与智能化
发展具有多种功能(如骨修复、药物缓释等)和智能化的生物医用 陶瓷材料。
复合陶瓷材料设计思路
增强增韧机制
通过引入第二相、晶须等 增强增韧元素,提高复合 陶瓷材料的力学性能。
多功能化设计
实现复合陶瓷材料的多功 能化,如力学、热学、电 学等性能的协同提升。
结构与性能调控
通过微观结构设计、界面 优化等手段,调控复合陶 瓷材料的性能。
原料处理
原料需经过破碎、筛分、除铁、陈腐等处理,以保证原料的粒度、纯度及均匀性 。
成型方法及设备简介
成型方法
陶瓷成型方法主要有压制成型、注浆成型、可塑成型等。
设备简介
成型设备包括压机、注浆机、真空练泥机等,可实现陶瓷坯 体的自动化、连续化生产。
烧结过程控制及优化
烧结温度与时间
烧结温度和时间直接影响陶瓷的 致密化程度和性能,需根据原料
分类
按照化学成分可分为氧化物陶瓷 、非氧化物陶瓷;按照程
陶瓷材料结构
CsCl晶胞图: Cl-离子按简单立方结构排 列,正离子Cs+位于立方 体的间隙。由于正负离子 数相等,所以立方体的间 隙都是填满的。 致密度和晶格常数的计算: 配位数:8 所有立方体间隙都是添满 的 不是体心立方,是简单立 方的
Cl-
Cs+
陶瓷材料的成分是多种多样的,从简单的化合 物到由多种复杂的化合物构成的混合物。
离子键
共价键
一、陶瓷材料的结构特点
陶瓷材料的显微组织由晶体相(1)、玻璃相(2) 和气相(3)组成,而且各相的相对量变化很 大,分布也不够均匀。
(一)、陶瓷晶体
晶相是陶瓷材料中主要的组成相,决定陶瓷 材料物理化学性质的主要是晶相。
由于陶瓷材料中原子的键合方式主要是离 子键,故多数陶瓷的晶体结构可以看成是 由带电的离子而不是由原子组成。 由于陶瓷至少由两种元素组成,所以陶瓷 的晶体结构通常要比纯金属的晶体结构复 杂。
在离子晶体中,一些原子失去最外层电子而 变成正离子,另一些原子则得到最外层电子 而成为负离子。因此,在离子晶体中,通常 正离子小于负离子,即: rc/rA <1 rc和rA分别代表正负离子的半径。
一些正负离子的半径,如表3-1所示
为了降低晶体的总能量,正、负离子趋于形 成尽可能紧密的堆积. 即:一个正离子趋于有尽可能多的负离子为 邻。一个正离子周围的最近邻负离子数称为 配位数。 因此,一个最稳定的结构应当有尽可能大的 配位数,而这个配位数又取决于正、负离子 的径之比。 图3-1
陶瓷材料的主要成分是氧化物、碳化物、氮化
物、硅化物等。
2、常见陶瓷晶体类型
AX型陶瓷晶体 (1)CsCl型 (2)NaCl型 (3) ZnS闪锌矿型结构 (4)纤维锌矿型结构
陶瓷材料介绍
陶瓷材料陶瓷可以大致定义为金属元素与非金属元素的化合物。
这里“陶瓷”一词来自英语“Ceramic”,大致相当于我国的“无机非金属材料”。
因此,陶瓷所包括的范围远不止金属与非金属的化合物。
除了以上定义所覆盖的材料外,以二氧化硅为主体的玻璃,碳化硅等无机非金属化合物都被归入陶瓷的范畴。
碳材料也被算作陶瓷家族的一员。
但上述定义为陶瓷材料的分类提供了方便,可以按照化合物中的非金属元素分成氧化物、氮化物、碳化物、氢化物、卤化物等。
卤化物一般不用作材料,只以溶液形式作试剂使用。
但在光学透镜和分析样品载体方面,卤化物还是有一定应用的。
Ceramic一词的远祖是希腊文“keramos”,意为“灼烧过的泥土”。
人类使用陶器与瓷器的年代甚至要早于使用金属。
直到现代,一提起陶瓷,人们不免想起饭碗、茶杯等用具,很难想到日常接触的砖头、水泥、混凝土也是陶瓷,更难想像近年来出现的高科技陶瓷了。
大约在60年代,人们开始开发新一代的陶瓷材料。
被开发的陶瓷材料有的是传统材料的新利用,如氧化铝、碳化硅、氮化硅等,有的则是人工合成的新材料如碳化钨、碳化铌等。
半稳定的氧化锆更是高科技的产物。
人们给新一代陶瓷材料冠以各种各样的名称:高科技陶瓷、高性能陶瓷、精细陶瓷、新型陶瓷、高增值陶瓷、工程陶瓷及先进陶瓷等。
在本书中我们倾向于使用“先进陶瓷”一词。
先进陶瓷的工业化应用还只是近十几年的事情。
先进陶瓷有许多性质是其它材料所难以企及的,如耐热性、硬度、耐磨、化学稳定性、韧性等。
陶瓷制造的发动机部件正在悄悄地取代金属部件,光导纤维已全面占领了通信领域,陶瓷燃料电池正在试制之中。
陶瓷的高硬度与高耐磨性被用来制造磨擦构件与切削工具,其寿命比金属材料要长数十倍。
图5-1画出了陶瓷的部分应用。
图5-1 陶瓷的应用陶瓷由于本身就是化合物,不容易再进一步发生化学反应,受环境的影响最小;陶瓷加工过程中对环境造成的影响也最小,陶瓷的废弃物对环境也不会有太大的不利影响。
4 陶瓷材料解析
3. 陶瓷材料的物理化学性能特点
熔点很高,大多在2000℃以上,具有很高的耐热性。 线膨胀系数小,导热性和抗热振性都较差,受热冲击 时容易破裂。 化学稳定性高,抗氧化性优良,对酸、碱、盐具有良 好的耐腐蚀性。 有各种电学性能,大多数陶瓷具有高电阻率,少数陶 瓷具有半导体性质。
许多陶瓷具有特殊的性能,如光学性能、电磁性能。
12
3. 陶瓷材料的力学性能特点
高硬度,一般为1000~5000HV,而淬火钢为 500~800HV,因而具有优良的耐磨性。 弹性模量高,刚度大,是各种材料中最高的。 抗拉强度很低,抗弯强度稍高,抗压强度很高, 一般比抗拉强度高10倍。
塑性、韧性低,脆性大,在室温下几乎没有塑性。
13
Al2O3化工、耐磨陶瓷配件
28
氧化铝陶瓷转心球阀
氧 化 铝 陶 瓷 密 封 环
95瓷纺织件
29
99瓷纺织件
微晶氧化铝(微晶刚玉)
硬度极高,红硬性达1200℃,可作切削淬火钢 刀具、金属拔丝模等。
很高的电阻率和低的导热率,是很好的电绝缘 材料和绝热材料。 强度和耐热强度均较高(是普通陶瓷的5倍), 是很好的高温结构材料,如可作内燃机火花塞、空 压机泵零件等。
14
4. 陶瓷材料的工艺特点
陶瓷是脆性材料,大部分陶瓷是通过粉体成形 和高温烧结来成形的,因此陶瓷是烧结体。 (1)坯料制备 (2)成形(可塑法、注浆法、压制法) (3)烧结
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烧结体也是晶粒的聚集体,有晶粒和晶界,所 存在的问题是其存在一定的气孔率。
Al2O3粉末的烧结组织 ZrO2陶瓷中的气孔
32
部分稳定氧化锆组织
33
氧化锆中四方相向单 斜相的转变可通过应力诱 发产生。 当受到外力作用时, 这种相变将吸收能量而使 裂纹尖端的应力场松弛, 增加裂纹扩展阻力,从而 大幅度提高陶瓷材料的韧 性。
功能陶瓷材料 敏感陶瓷全解课件
6
主要用途:温度控制与测量、等温发热体、过热保护等。 此外, 还可用于彩电消磁器、节能用电子整流器、程控电话保安器及冰 箱电机的启动器等。
NTC热敏电阻陶瓷
NTC热敏陶瓷的电阻率随温度的升高而降低,是具有负温度-电 阻系数的电阻陶瓷材料。
NTC热敏陶瓷大多数是尖晶石结构或其它结构的氧化物陶瓷, 多数含有一种或多种过渡金属氧化物,主要成分是CoO,NiO, MnO,CuO,ZnO,MgO,ZrO2等。
其优点有限制电压低;响应速度快;对称的伏安特性(即产品无极 性);电压温度系数低
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4.2.3 气敏陶瓷
1962年田口尚义发现用SnO3烧结体制备元件的 电阻率对各种可燃性气体非常敏感,它在不同气体 中的电阻率不同、在浓度不同的同一种气体中的电 阻率也不相同,具有这种特性的陶瓷称为气敏陶瓷 (gas sensor)。气敏陶瓷对某种气体有敏感性,对其他 气体可能有或没有敏感性。事实上,有应用价值的气 敏陶瓷往往利用材料对某种气体的单一敏感性,用作 检测和分析气体的种类和浓度,特别用于易燃、易爆 和有毒气体的检测。
PTC陶瓷的电阻率与温度的关系
5
BaTiO3陶瓷是否具有PTC效应,完全由其晶粒和晶界的电性能 决定。只有晶粒充分半导体化,晶界具有适当绝缘性的BaTiO3陶 瓷才有显著的PTC效应。
BaTiO3的半导体化可有二种途径:强制还原法和施主掺杂法。
强制还原法-----是在真空、惰性气体或还原气体中加热,使 BaTiO3失氧,其内部产生氧缺位。这种方法不仅使晶粒半 导体化而且晶界也被半导体化,因此不适用于制造PTC陶瓷。
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根据元件的功函数与被吸附气体功函数的大小,可将吸附 气体分为两类:
如果被吸附气体的电子亲合力大于气敏元件表面的功函数, 被吸附气体的分子会从元件表面夺取电子而以负离子的形式吸附。 具有负离子吸附的气体称为氧化性(或电子受容性)气体,如 O2、NO2等;
陶瓷原料全分析实验
陶瓷原料全分析实验Ⅰ前言一、陶瓷原料全分析的作用“陶瓷原料全分析”是分析化学在陶瓷工业生产上的具体应用,它是研究陶瓷生产中所用的原料和辅助材料化学组成的分析化学及其相关理论的一门学科。
在日用陶瓷生产中,用于陶瓷坯体的主要原料有可塑性原料、瘠性原料和熔剂原料三大类,如粘土、石英、长石等;用于陶瓷坯体的主要原料除上述三类外,还有石灰石、白云、硼砂等;此外陶瓷生产中还需用到一些辅助原料,如石膏、耐火材料、增塑剂等。
这些原料和辅助料的组成都比较复杂,为了产出合格产品,提高企业的经济效益,就必须进行陶瓷原料全分析。
通过对陶瓷原料的全分析,可以掌握原料质量的优劣,指导合理使用原料,正确配方和制订恰当的工艺线路。
二、陶瓷原料全分析项目陶瓷原料的组成一般都比较复杂,含有的元素种类较多,但除硅、铝、铁、钙、镁、钾、钠八种元素外,其他主元素及其化合物总量较小,对陶瓷产品质量影响不大,故一般全分析中不予考虑。
这样,在陶瓷原料全分析中常规分析项目有:SiO2、Al2O3、Fe2O3、TiO2、MgO、CaO、K2O、Na2O、IL(灼烧减量)九项。
当需测定其它项目时,必须特别指明。
三、陶瓷原料全分析实验报告应包括的内容:1、送检单位、抽样人、送检日期;2、试样名称、编号、要求分析项目;3、分析方法的标准编号及名称(参阅国家标准);4、分析结果;5、分析者、审核者签名、分析单位盖章;6、结果报出日期;7、其他队分析结果有关的说明。
四、陶瓷原料全分析其他应注意的事项:1、分析用水为蒸馏水或相应纯度的脱离子水。
2、除特别指明外,分析用试剂使用分析纯试剂:标准溶液标定使用基准试剂所用溶液指水溶液。
3、分析用仪器及容量器具,须定期经法定的计量检定部门检定合格。
4、分析过程中的恒重为处理前后两次之间的重量差不大于0.2 mg;精称为称量的精度精确至0.1mg或0.2 mg。
5、空白试验须用蒸馏水代替试样,按试样分析步骤同样,同时进行,并以试剂空白值对分析结果进行校正。
陶瓷材料名词解释
陶瓷材料名词解释1. 什么是陶瓷材料?陶瓷材料是指由无机非金属原料制成的具有一定形状和结构的材料。
它们通常以粉末状或颗粒状的形式存在,并通过高温烧结或其他工艺加工而成。
陶瓷材料具有许多优良的性质,如高强度、耐高温、耐腐蚀、绝缘性能好等,因此被广泛应用于各个领域,如建筑、电子、医药、航空航天等。
2. 陶瓷材料的分类根据其化学成分和物理特性,陶瓷材料可以分为以下几类:(1) 氧化物陶瓷氧化物陶瓷是指以金属氧化物为主要成分的陶瓷材料。
常见的氧化物陶瓷有氧化铝(Al2O3)、氧化锆(ZrO2)、氧化钇(Y2O3)等。
这些材料具有较高的硬度、抗压强度和耐高温性能,广泛应用于制造研磨工具、电子陶瓷、高温结构材料等领域。
(2) 非氧化物陶瓷非氧化物陶瓷是指以非金属元素为主要成分的陶瓷材料。
常见的非氧化物陶瓷有碳化硅(SiC)、氮化硼(BN)、碳化钛(TiC)等。
这些材料具有高硬度、耐高温、耐腐蚀等特点,被广泛应用于制造刀具、摩擦材料、耐火材料等领域。
(3) 硅酸盐陶瓷硅酸盐陶瓷是指以硅酸盐为主要成分的陶瓷材料。
常见的硅酸盐陶瓷有瓷器、玻璃等。
硅酸盐陶瓷具有良好的绝缘性能、耐腐蚀性能和透明性,广泛应用于制造容器、建筑材料、光学器件等领域。
(4) 复合陶瓷复合陶瓷是由两种或两种以上不同类型的陶瓷材料组成的复合材料。
通过合理组合不同材料的优点,可以获得更好的性能。
常见的复合陶瓷有钛酸锆/氧化铝、碳化硅/氮化硼等。
复合陶瓷具有高强度、高韧性、耐磨损等特点,被广泛应用于制造刀具、防弹材料、航空航天领域等。
3. 陶瓷材料的制备方法陶瓷材料的制备方法主要包括以下几种:(1) 烧结法烧结法是最常用的陶瓷制备方法之一。
它通过将陶瓷粉末加热到一定温度,使其颗粒之间发生结合,形成致密的固体。
这种方法适用于大多数陶瓷材料的制备,可以获得高密度和较好的力学性能。
(2) 凝胶注模法凝胶注模法是一种将溶胶凝胶转化为固态陶瓷的制备方法。
首先将溶胶涂覆在模具表面,然后通过干燥和加热等处理,使溶胶形成凝胶,并最终转化为固态陶瓷。
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在先进陶瓷阶段,陶瓷制备技术飞速发展。
在成形方面,有等静压成形、热压注成形、注
射成形、离心注浆成形、压力注浆成形等成形方法; 在烧结方面,则有热压烧结、热等静压烧结、
反应烧结、快速烧结、微波烧结、自蔓延烧结等。
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在先进陶瓷阶段,采用的原料已不再使用或
很少使用黏土等传统原料,而已扩大到化工原料
要采用均一且高纯度的人工合成原料。
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(1)原料分类
通常,陶瓷原料的分类是根据不同的
工艺特性、传统习惯及原料性质等不同角 度进行的。综合起来,可分为以下四类:
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①根据原料工艺特性分为:可塑性 原料(也称瘠性原料)、熔剂性原料。
②根据原料的用途分为:瓷坯原料、
瓷釉原料、色彩及彩料原料。
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③根据原料的矿物组成分为:黏土质原
方向发展。
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在设备技术方面向着多层、多相 乃至超微细结构的调控与复合、低温
活化烧结、立体布线、超细超纯、薄
膜技术等方向发展。
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在材料及应用方面的主要研究方向应包括: 智能化敏感陶瓷及其传感器;
高转换率、高可靠性、低损耗、大功率的压
电陶瓷及其换能器;
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超高速大容量超导计算机用光纤陶瓷材料; 多层封装立体布线用的高导热低介电常数
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综合陶瓷制品对于原料的两方面要求,
根据原料的工艺特性可以把所需要的陶瓷原
料主要归纳为三大类: 具有可塑性的黏土类原料、具有非可塑
性的石英类原料和熔剂原料。
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一般来说,黏土类原料往往是既有加工所需
的可塑性,也能在烧成后形成结构晶相的原料;
石英类原料既是非可塑性原料,同时也是能 生成晶相的原料; 熔剂原料也具有非可塑性质。
的研究从工艺到理论、从性能到应用都提
高到一个崭新的阶段。
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2、功能陶瓷的定义、范围和分类
从性能上可把先进陶瓷分为结构陶瓷 (Structural ceramics)和功能陶瓷(Functional Ceramics)两大类。
21
结构陶瓷是指具有力学和机械性能及部 分热学和化学功能的先进陶瓷(现代陶瓷), 特别适于高温下应用的则称为高温结构陶瓷。
义重大的里程碑。
7
釉
以石英、长石、硼砂、黏土等为原料制成
的东西,涂在瓷器、陶器外面,烧制后发出玻
璃光泽,可增加陶瓷的机械强度和绝缘性能。
8
瓷器烧成温度高,质地致密坚硬,表 面有光亮的釉彩。
随着科学进步与发展,由瓷器又衍生
出许多种类的陶瓷。
9
陶瓷都是以黏土为主要原料与其他天
然矿物原料经粉碎混炼—成形一煅烧等
响。它主要包括可塑性、结合性、离子交 换性、触变性、干燥收缩和烧成收缩、烧 结温度与烧结范围和耐火度等。
54
黏土的工艺性质
主要取决于黏土的矿物组成、化学 组成与颗粒组成。其中,矿物组成是基
本因素。
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黏土的加热变化:黏土是陶瓷的主要原料,陶
瓷在烧成过程中所发生的一系列物理和化学变化,
是在黏土加热变化的基础上进行的,因此黏土的加
3、功能陶瓷的性能与工艺特征
4、功能陶瓷的应用和展望 5、制备陶瓷材料的原料
2
1、陶瓷材料的发展概况
陶瓷在人类生活和社会建设中是不 可缺少的材料,它和金属材料、高分子 材料并列为当代三大固体材料。
3
我国的陶瓷研究历史悠久、成就辉煌, 它是中华文明的伟大象征之一,在我国
的文化和发展史上占有极其重要的地位。
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一般工艺条件是指原料的物理化学性质
和状态、加工成型方法和条件、烧成制度和
烧结状态,以及成品的加工方法和条件等。
无论是改变组成还是改变工艺,最终都
是通过材料微观结构的变化,才能体现出宏 观的功能变化。
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因此,要想达到自控设计材料,或者进行局 部的性能改善,必须综合考虑组成、工艺、微观 结构等诸多因素,这是个系统工程。 下图表示了陶瓷功能与组成、工艺、性能和
以获陶瓷的电学功能而言,要改善压 电陶瓷在大功率使用下的功能,就必须首先改 进陶瓷材料的机电损耗特性; 为改善滤波器陶瓷性能,则要从提高材料
的频率变化时间和温度的稳定性入手;
27
对于集成电路基片陶瓷,需改善其绝 缘电阻和导热性能; 为改善作避雷器使用的压敏陶瓷的功 能,则需提高其通流容量和非线性系数。
料、硅质原料、长石质原料、钙质原料、镁
质原料。 ④根据原料获得的方式分为:矿物原料、
化工原料。
47
陶瓷制品的结构是决定其性能和品质的内因,
而制品的结构是由原料的种类和工艺过程来保证的。
陶瓷制品所选用的原料,首先是保证供给其经 过加工后能生成所需要的晶相和玻璃相,其次是保
证能适应在加工处理过程中制品的各种工艺性能。
12
如氧化物陶瓷、压电陶瓷、金属陶 瓷等各种高温和功能陶瓷。
这时,陶瓷研究进入第二个阶段—
—先进陶瓷阶段。
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先进陶瓷(Advanced ceramics)又称现代陶瓷,
是为了有别于传统陶瓷而言的。
先进陶瓷有时也称为精细陶瓷(Fine Ceramics)、 新型陶瓷(New Ceramics)、特种陶瓷(Special Ceramics)和高技术陶瓷(High-Tech. Ceramics)等。
结构的关系。
32
陶瓷功能与组成、工艺、性能、结构的关系
33
4、功能陶瓷的应用和展望
功能陶瓷的不断开发,对科学技术的
发展起了巨大促进作用,功能陶瓷的应用 领域也随之更为广泛。
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目前,功能陶瓷主要用于电、磁、光、
声、热和化学等信息的检测、转换、传输、
处理和存储等,并已在电子信息、集成电路、
计算机、能源工程、超声换能、人工智能、
第四章
陶瓷材料
1、Journal of the American ceramic society
2、 Journal of the European ceramic society 3、Journal of Alloys and Compouds
1
一、陶瓷材料与功能陶瓷
1、陶瓷材料的发展概况 2、功能陶瓷的定义、范围和分类
22
功能陶瓷是指那些利用电、磁、声、 光、热、力等直接效应及其耦合效应所提
供的一种或多种性质来实现某种使用功能
的先进陶瓷(现代陶瓷)。
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功能陶瓷的特点
品种多、产量大、价格低、应用广、 功能全、技术高、更新快。
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通过对复杂多元氧化物系统的化学、物理及
组成、结构、性能和使用效能间相互关系的研究,
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纳米陶瓷阶段
到20世纪90年代,陶瓷研究已进入第三个阶 段--纳米陶瓷阶段。 所谓纳米陶瓷,是指显微结构中的物相就有 纳米级尺度的陶瓷材料。它包括晶粒尺寸、晶界
宽度、第二相分布、气孔尺寸、缺陷尺寸等均在
纳米量级的尺度上。
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纳米陶瓷是当今陶瓷材料研究中一个 十分重要的发展趋向,它将促使陶瓷材料
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因此,有了黏土才有了与人类文明发展有
重大关系的陶瓷制品。
黏土作为主要原料对陶瓷生产的影响是巨 大的,黏土不仅能保证陶瓷制品的成形,而且
能决定烧后制品的性质。
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黏土作用概括为五个方面:
1)黏土的可塑性是陶瓷坯泥赖以成形的基础。
2)黏土使注浆泥料与釉料具有悬浮性与稳定性。
3)黏土一般呈细分散颗粒,同时具有结合性。
已陆续发现了一大批具有优异性能或特殊功能的 功能陶瓷,并可借助于离子置换、掺杂等方法调 节、优化其性能,功能陶瓷材料研究已开始从经 验式的探索逐步走向按所需性能来进行材料设计。
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3、功能陶瓷的性能与工艺特征
陶瓷功能的实现,主要取决于它所具有的 各种性能,而在某一类性能范围中,又必须针 对具体应用,去改善、提高某种有效的性能,
和合成矿物,甚至是非硅酸盐、非氧化物原料, 组成范围也延伸到无机非金属材料范围。
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此时可认为,广义的陶瓷概念已
是用陶瓷生产方法制造的无机非金属
固体材料和制品的统称。
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但是,这一阶段的先进陶瓷,无论从 原料、显微结构中所体现的晶粒、晶界、
气孔、缺陷等在尺度上还只是处在微米级
的水平,故又可称之为微米级先进陶瓷。
他矿物组成的并具有一定持性的(其中主要是
具有可塑性)土状岩石。
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我国黏土原料资源丰富,产地遍及全国。
黏土的主要矿物:高岭石类、蒙脱石类、
伊利石类和水铝英石。
黏土的组成:黏土的组成可从几个方面
来分析,一般可从矿物组成、化学组成和颗
粒组成三个方面来进行分析。
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黏土的性质
黏土的性质对陶瓷的生产有很大的影
热变化是陶瓷制品烧成的基本理论基础。
黏土在加热过程中的变化包括两个阶段:脱水 阶段与脱水后产物的继续转化阶段。
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黏土在陶瓷生产中的作用:黏土之所以作为陶 瓷制品的主要原料,是由于其赋予泥料具有可塑性 和烧结性,这也是在发现和发明陶瓷制品的过程中, 充分利用了黏土的这一特性,才创造出多姿多彩的
各类陶瓷制品。
列几种:脉石英、砂岩、石英岩、石英砂、隧石和
硅藻土。
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②石英原料的性质 石英的外观视其种类不同而异,有的呈乳白 色,有的呈灰白半透明状态,表面具有玻璃光泽
或脂肪光泽,莫氏硬度值为7,相对密度因晶型而
异,波动于2.22—2.65g/cm3之间。
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一般来说,要从性能的改进来改善陶瓷材 料的功能,需从以下两个方面入手: ①通过改变外界条件,即改变工艺条件以 改善和提高陶瓷材料的性能,达到获得优质材
料的目的。
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②从材料的组成上直接调节、优化其内
在的品质,包括采用非化学式计量、离子置 换、添加不同类型杂质,使不同相在微观级 复合,进而形成不同性质的晶界层等。