陶瓷纤维资料
陶瓷纤维的简介
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陶瓷纤维的简介陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料,具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点,因而在机械、冶金、化工、石油、交通运输、船舶、电子及轻工业部门都得到了广泛的应用,在航空航天及原子能等尖端科学技术部门的应用亦日益增多.发展前景十分看好。
陶瓷纤维在我国起步较晚,但一直保持着持续发展的势头,生产能力不断增加,并实现了产品系列化,我国已发展成为世界陶瓷纤维生产大国。
陶瓷纤维的现状及发展趋势早在1941年,美国巴布考克·维尔考克斯公司就利用天然高岭土经电弧炉熔融后喷吹成了陶瓷纤维。
20世纪40年代后期,美国有两家公司生产硅酸铝系纤维,并第1次将其用于航空工业。
进入50年代,陶瓷纤维已正式投入工业化生产,到了60年代,已研制开发出多种陶瓷纤维制品,并开始用于工业窑炉的壁衬。
1973年全球出现能源危机后,陶瓷纤维获得了迅速的发展,其中以硅酸铝系纤维发展最快,每年以10%~15%的速度增长。
美国和加拿大是陶瓷纤维的生产大国,年产量达到了10万t左右,约占世界耐火纤维年总产量的1/3。
欧洲的陶瓷纤维产量位于第三,年产量达到6万t左右。
在年产30万t的陶瓷纤维中,各种制品的比例大致为:毯和纤维模块45%;真空成型板、毡及异形制品25%;散状纤维棉15%:纤维绳、布等织品6%;纤维不定形材料6%:纤维纸3%。
陶瓷纤维制品的应用领域主要是加工工业和热处理工业(工业窑炉、热处理设备及其它热工设备),其消耗量约占40%,其次是钢铁工业,其消耗量约占25%。
国外在提高陶瓷纤维产量的同时,注意研制开发新品种,除1000型、1260型、1400型、1600型及混配纤维等典型陶瓷纤维制品外,近年来在熔体的化学组分中添加ZrO2、Cr2O3等成分,从而使陶瓷纤维制品的最高使用温度提高到1300℃。
此外,有些生产企业还在熔体的化学组分中添加CaO、MgO等成分,研制开发成功多种新产品。
如可溶性陶瓷纤维含62%~75%Al2O3的高强陶瓷纤维及耐高温陶瓷纺织纤维等。
陶瓷纤维分类
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陶瓷纤维分类陶瓷纤维是一种高温耐火材料,具有优异的耐高温、耐腐蚀、抗氧化、抗热震等特性。
根据其化学成分和制备工艺的不同,可以将陶瓷纤维分为多种类型。
一、氧化铝陶瓷纤维氧化铝陶瓷纤维是由高纯度氧化铝粉末经过溶胶-凝胶法或电解法制备而成。
它具有极佳的耐高温性能,可在1500℃以上长期使用。
此外,它还具有优异的抗腐蚀性和机械强度,常被用于航空航天、电子器件等领域。
二、硅酸盐陶瓷纤维硅酸盐陶瓷纤维是以硅酸盐为主要原料制备而成的一种高温耐火材料。
它具有极佳的耐高温性能和机械强度,可在1000℃以上长期使用。
此外,它还具有良好的隔音、隔热性能和耐蚀性能,并且易于加工成各种形状,常被用于冶金、化工、建筑等领域。
三、碳化硅陶瓷纤维碳化硅陶瓷纤维是由高纯度碳化硅粉末经过高温热解制备而成。
它具有极佳的耐高温性能和耐腐蚀性能,可在1600℃以上长期使用。
此外,它还具有优异的机械强度和抗氧化性能,并且易于加工成各种形状,常被用于航空航天、电力、冶金等领域。
四、氧化锆陶瓷纤维氧化锆陶瓷纤维是由高纯度氧化锆粉末经过溶胶-凝胶法或电解法制备而成。
它具有极佳的耐高温性能和抗腐蚀性能,可在1800℃以上长期使用。
此外,它还具有良好的机械强度和抗氧化性能,并且易于加工成各种形状,常被用于航空航天、核工业等领域。
五、其他陶瓷纤维除了上述几种主要类型的陶瓷纤维外,还有一些其他类型的陶瓷纤维,如氮化硅陶瓷纤维、氮化铝陶瓷纤维、硼化硅陶瓷纤维等。
它们都具有一定的耐高温性能和特殊的物理化学性质,常被用于特殊领域。
总之,陶瓷纤维是一种重要的高温耐火材料,在各个领域都有广泛应用。
不同类型的陶瓷纤维具有不同的特性和适用范围,需要根据具体需求进行选择和应用。
《陶瓷纤维》课件
![《陶瓷纤维》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/ea4bc75f640e52ea551810a6f524ccbff121ca1c.png)
制备方法
溶胶-凝胶方法
通过溶胶-凝胶反应可以制备出纤维材料。
干法喷雾法
通过喷雾器喷出的高温气体使原料迅速熔融并形成 纤维。
喷丝法
将高温气体中的原料通过喷雾孔喷出并形成纤维。
性质
化学性质
能够耐受高温、抗腐蚀、抗氧化等。
物理性质
具有很好的隔热、隔音性能,低导热系数、燃烧时烟雾较少等特点。
机械性能
具有较强的拉伸、弯曲等机械强度。应用1Fra bibliotek隔热材料
由于具有良好的隔热性能,应用于建筑、冶金、陶瓷等领域。
2
电气绝缘
由于电绝缘性能好,应用于高温电气设备的绝缘保护。
3
气体净化
由于具有吸附能力,可用于净化工厂废气从而达到环保要求。
4
医学用品
由于具有抗菌性,可以应用在医学用品上,如口罩、消毒用品等。
优缺点
优点
• 高温稳定性 • 低导热性 • 抗腐蚀性 • 抗氧化性
缺点
• 易吸水 • 易破裂 • 易受机械剪切而产生细小颗粒物
未来发展
技术趋势
发展高效、低成本的大规模陶瓷纤维生产工艺技术。
应用前景
将陶瓷纤维运用于建筑材料、火车隔热板、烤炉内 胆等领域。
结语
陶瓷纤维具有良好的性能和广泛的应用前景,它的制备方法和性质是热学、 材料学的前沿课题。相信在不久的将来,陶瓷纤维会成为更多领域的重要材 料。
《陶瓷纤维》PPT课件
陶瓷纤维是一种高性能无机纤维,广泛应用于各个领域。本课件将介绍它的 制备方法、性质、应用以及未来发展。
什么是陶瓷纤维
定义
陶瓷纤维是由无机化合物制成的一种纤维材料。
分类
按化学成分分为硅酸盐陶瓷纤维、氧化铝基陶瓷纤维、碳化硅基陶瓷纤维等。
陶瓷纤维的分类
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陶瓷纤维的分类陶瓷纤维是一种高性能纤维材料,具有优异的耐高温、耐腐蚀和机械性能。
它通常由氧化铝、硅酸盐和其他添加剂组成,通过高温熔融和纺丝工艺制成。
根据其化学成分和结构特点,陶瓷纤维可以分为以下几类:1. 氧化铝纤维:氧化铝纤维是一种以氧化铝为主要成分的陶瓷纤维。
它具有优异的耐高温性能,能够在高达1800摄氏度的温度下使用。
氧化铝纤维具有低热容量、低导热性和优异的绝缘性能,因此广泛应用于高温隔热材料、耐火材料和高温电子元件等领域。
2. 硅酸盐纤维:硅酸盐纤维是以硅酸盐为主要成分的陶瓷纤维。
它具有较好的耐高温性能和化学稳定性,能够在高温下长期稳定使用。
硅酸盐纤维主要包括玻璃纤维和石棉纤维。
玻璃纤维在建筑、电子、汽车等领域有广泛应用,而石棉纤维由于其对人体健康的危害性,已经逐渐被禁用。
3. 碳化硅纤维:碳化硅纤维是一种以碳化硅为主要成分的陶瓷纤维。
它具有优异的耐高温性能和抗氧化性能,能够在高温下长期稳定使用。
碳化硅纤维具有较低的密度和优异的力学性能,因此被广泛应用于航空航天、能源和化工等领域的高温结构材料。
4. 硼酸盐纤维:硼酸盐纤维是一种以硼酸盐为主要成分的陶瓷纤维。
它具有较高的熔融温度和优异的耐腐蚀性能,能够在极端的化学环境中使用。
硼酸盐纤维在核工业、航空航天和电子等领域有广泛应用,用于制备耐高温、耐腐蚀的材料和器件。
5. 其他陶瓷纤维:除了以上几种主要的陶瓷纤维外,还有一些其他类型的陶瓷纤维,如氮化硅纤维、碳化硼纤维、氧化锆纤维等。
这些陶瓷纤维具有各自独特的性能和应用领域,用于满足不同领域对高性能纤维材料的需求。
总结起来,陶瓷纤维可以根据其化学成分和结构特点进行分类,包括氧化铝纤维、硅酸盐纤维、碳化硅纤维、硼酸盐纤维和其他陶瓷纤维。
这些陶瓷纤维具有不同的特性和应用领域,为高温、耐腐蚀和机械性能要求较高的领域提供了重要的材料选择。
耐火陶瓷纤维基础知识
![耐火陶瓷纤维基础知识](https://img.taocdn.com/s3/m/3df82aa004a1b0717fd5dd76.png)
耐火陶瓷纤维基础知识一、耐火陶瓷纤维定义以SiO2、AL2O3为主要成分且耐火度高于1580℃纤维状隔热材料的总称。
二、耐火陶瓷纤维的特点1、耐高温:使用温度可达950-1450℃。
2、导热能力低:常温下为,在1000℃时仅为粘土砖的1/5。
3、体积密度小:耐火陶瓷纤维制品一般在64-500kg/m3之间。
4、化学稳定性好:除强碱、氟、磷酸盐外,几乎不受化学药品的侵蚀。
5、耐热震性能好:具有优良的耐热震性。
6、热容量低:仅为耐火砖的1/72,轻质转的1/42。
7、可加工性能好:纤维柔软易切割,连续性强,便于缠绕。
8、良好的吸音性能:耐火陶瓷纤维有高的吸音性能,可作为高温消音材料。
9、良好的绝缘性能:耐火陶瓷纤维是绝缘性材料,常温下体积电阻率为1×1013Ω.cm,800℃下体积电阻率为6×108Ω.cm。
10、光学性能:耐火陶瓷纤维对波长的光波有很高的反射性。
三、耐火陶瓷纤维的分类1、按结构可分为晶质纤维和非晶质纤维两大类。
2、按使用温度可分为:普通型耐火陶瓷纤维使用温度950℃标准型耐火陶瓷纤维使用温度1000℃高纯型耐火陶瓷纤维使用温度1100℃高铝型耐火陶瓷纤维使用温度1200℃锆铝型耐火陶瓷纤维使用温度1280℃含锆型耐火陶瓷纤维使用温度1350℃莫来石晶体耐火纤维(72晶体)使用温度1400℃氧化铝晶体耐火纤维(80、95晶体)使用温度1450℃产品质优价廉、施工经验丰富欢迎新老客户来电咨询洽谈工作!承接砖瓦隧道窑吊顶陶瓷纤维模块产品、保温技术咨询指导、施工及改造工程,我公司可一条龙服务!技术顾问:苏经理7 (济南)传真:33、生产方法(1)非晶质纤维原材料经电阻炉熔融,在熔融状态下,在骤冷()条件下,在高速旋转甩丝辊离心力的作用下或在高速气流的作用下被甩丝而成或被吹制而成的玻璃态纤维。
(2)晶体纤维生产方法主要有胶体法和先驱体法两种。
胶体法:将可融性的铝盐、硅盐,制成一定粘度的胶体溶液,按常规生产方法成纤后经热处理转变成铝硅氧化物晶体纤维。
陶瓷纤维板规格
![陶瓷纤维板规格](https://img.taocdn.com/s3/m/9d1915dcdc88d0d233d4b14e852458fb760b386b.png)
陶瓷纤维板规格介绍
一、引言
陶瓷纤维板是一种以陶瓷纤维为主要原料,采用湿法真空成型工艺制成的轻质耐火材料。
其具有低热导率、优良的高温稳定性和抗热震性,被广泛应用于工业炉衬、隔热保温等领域。
二、陶瓷纤维板规格
1. 尺寸规格:常见的陶瓷纤维板尺寸有300mm×600mm,
600mm×900mm,900mm×1200mm等。
此外,也可根据客户需求进行定制。
2. 厚度规格:陶瓷纤维板的厚度一般在3mm-50mm之间,最常用的是6mm, 8mm, 10mm等。
特殊的超厚或超薄产品也可以定制。
3. 密度规格:陶瓷纤维板的密度一般在280kg/m³-320kg/m³之间,密度越大,其机械强度和抗压能力越强。
三、陶瓷纤维板性能
1. 高温稳定性:陶瓷纤维板能在1000℃以上的高温环境下保持良好的稳定性,不发生形变或熔融。
2. 低热导率:陶瓷纤维板的热导率仅为轻质耐火砖的1/5,是理想的高温隔热材料。
3. 抗热震性:陶瓷纤维板在急剧的温度变化下,能保持良好的机械强度和结构完整性。
四、应用领域
陶瓷纤维板广泛应用于冶金、化工、电力、建材等行业,如钢铁行业的连续退火炉、玻璃行业的浮法玻璃生产线、石化行业的裂解炉等高温设备的内衬和保温。
五、结论
陶瓷纤维板凭借其优异的性能和广泛的适用范围,在众多行业中得到广泛应用。
对于不同的使用环境和需求,我们可以选择合适的规格和型号,以满足特定的应用要求。
国内外陶瓷纤维发展概况级应用
![国内外陶瓷纤维发展概况级应用](https://img.taocdn.com/s3/m/8b3b244e7ed5360cba1aa8114431b90d6c85898b.png)
国内外陶瓷纤维发展概况级应用陶瓷纤维是一种高性能耐高温材料,具有良好的耐高、抗腐蚀、隔热和电绝缘性能,广泛应用于航空、航天、冶金、化工、石油、电子等领域。
下面将从国内外陶瓷纤维的发展概况和应用进行详细介绍。
一、国内陶瓷纤维的发展概况:中国的陶瓷纤维产业起步较晚,20世纪70年代后才开始从国外引进技术,并建立了相应的生产线。
经过多年的发展,目前国内陶瓷纤维行业已初步形成了以高温领域为主导的产品结构。
1.产品技术水平:国内陶瓷纤维的产品技术水平逐步提升,研发能力也不断增强。
如龙多、根元等企业已经具备了自主开发生产的能力,并取得了多项专利。
产品的耐高温性能、导热性能等指标也逐渐接近或达到国际先进水平。
2.生产能力:国内陶瓷纤维产业已经建立了一批规模较大的生产线,年产量较高。
例如,目前中国最大的陶瓷纤维生产企业根元公司,年产能已经超过1500吨,覆盖了国内外市场的需求。
3.应用领域:国内陶瓷纤维主要应用于航空、航天、冶金、化工、石油、电子等高温领域。
例如,在航空航天领域,陶瓷纤维被广泛应用于发动机的燃烧室、喷管等部位,用于耐高温和隔热。
在化工领域,陶瓷纤维可以用于储罐、管道等装置的隔热材料。
二、国外陶瓷纤维的发展概况:国外的陶瓷纤维产业发展相对较早,技术水平较高。
以下是几个主要国家的陶瓷纤维发展概况:1. 美国:美国是陶瓷纤维的主要生产国之一,具有较高的技术水平。
目前美国主要的陶瓷纤维生产企业有Morgan Thermal Ceramics、3M、Unifrax等。
这些企业的产品在航空、航天、冶金、化工等领域得到了广泛应用。
2.日本:日本的陶瓷纤维产业也比较发达,技术水平较高。
日本的陶瓷纤维产品被应用于航空、航天、冶金、化工等领域。
例如,早稻田大学开发的陶瓷纤维材料在航空领域具有良好的应用前景。
3. 德国:德国的陶瓷纤维产业也相当发达,具有较高的技术水平。
德国企业如Schuller、Höganäs Borgestad等在陶瓷纤维领域具有较高的市场份额。
耐火陶瓷纤维基础知识
![耐火陶瓷纤维基础知识](https://img.taocdn.com/s3/m/8d97fede14791711cd791748.png)
耐火陶瓷纤维基础知识-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN耐火陶瓷纤维基础知识一、耐火陶瓷纤维定义以SiO2、AL2O3为主要成分且耐火度高于1580℃纤维状隔热材料的总称。
二、耐火陶瓷纤维的特点1、耐高温:使用温度可达950-1450℃。
2、导热能力低:常温下为,在1000℃时仅为粘土砖的1/5。
3、体积密度小:耐火陶瓷纤维制品一般在64-500kg/m3之间。
4、化学稳定性好:除强碱、氟、磷酸盐外,几乎不受化学药品的侵蚀。
5、耐热震性能好:具有优良的耐热震性。
6、热容量低:仅为耐火砖的1/72,轻质转的1/42。
7、可加工性能好:纤维柔软易切割,连续性强,便于缠绕。
8、良好的吸音性能:耐火陶瓷纤维有高的吸音性能,可作为高温消音材料。
9、良好的绝缘性能:耐火陶瓷纤维是绝缘性材料,常温下体积电阻率为1×1013Ω.cm,800℃下体积电阻率为6×108Ω.cm。
10、光学性能:耐火陶瓷纤维对波长的光波有很高的反射性。
三、耐火陶瓷纤维的分类1、按结构可分为晶质纤维和非晶质纤维两大类。
2、按使用温度可分为:普通型耐火陶瓷纤维使用温度950℃标准型耐火陶瓷纤维使用温度1000℃高纯型耐火陶瓷纤维使用温度1100℃高铝型耐火陶瓷纤维使用温度1200℃锆铝型耐火陶瓷纤维使用温度1280℃含锆型耐火陶瓷纤维使用温度1350℃莫来石晶体耐火纤维(72晶体)使用温度1400℃氧化铝晶体耐火纤维(80、95晶体)使用温度1450℃产品质优价廉、施工经验丰富欢迎新老客户来电咨询洽谈工作!承接砖瓦隧道窑吊顶陶瓷纤维模块产品、保温技术咨询指导、施工及改造工程,我公司可一条龙服务!技术顾问:苏经理7 (济南)传真:33、生产方法(1)非晶质纤维原材料经电阻炉熔融,在熔融状态下,在骤冷()条件下,在高速旋转甩丝辊离心力的作用下或在高速气流的作用下被甩丝而成或被吹制而成的玻璃态纤维。
陶瓷纤维纸是什么
![陶瓷纤维纸是什么](https://img.taocdn.com/s3/m/b341730c3868011ca300a6c30c2259010202f3ff.png)
陶瓷纤维纸是什么陶瓷纤维纸是一种特殊的纤维材料,由非晶态氧化铝或氧化硅或二氧化硅等的高温熔融液通过喷、抽、离心和溶胶-凝胶等工艺方式制成的纤维,然后经过不同的加工工艺制成的片状或纸状形态。
陶瓷纤维纸的制备过程陶瓷纤维纸的制备过程是一个较为繁琐的过程,一般要经过以下几个步骤:1.溶胶制备:先将氧化铝(Al2O3)粉末或硅酸钠(Na2SiO3)和稳定剂混合,加入水中至溶液形态,随后搅拌分散得到稳定乳液。
2.涂布:将制备好的溶胶均匀涂布在基材上,并在一定的条件下使之干燥,形成陶瓷膜。
3.烧结:经过高温煅烧,使得陶瓷膜逐渐致密起来,并生成相应的晶体结构。
4.制成:对烧结好的陶瓷膜进行加工,如压制成片状或轧制成纸张,即可制成陶瓷纤维纸。
陶瓷纤维纸的性质陶瓷纤维纸具有以下一些独特的性质:1.耐高温:陶瓷纤维纸的热稳定性极佳,能够承受高达1600℃左右的高温环境。
因此,它成为了高温工业领域非常重要的材料之一。
2.良好的化学稳定性:陶瓷纤维纸在强酸、强碱等化学介质中稳定性良好,适应于在腐蚀性环境中使用。
3.良好的绝缘性:陶瓷纤维纸的体积电阻率高,能够承受高电压,具有良好的绝缘性能。
4.良好的隔热性:陶瓷纤维纸能够在高温环境下起到很好的隔热作用,能够减少能量的传输,降低能量的消耗。
陶瓷纤维纸在工业应用中的发挥由于陶瓷纤维纸具有独特的性质,因此在工业应用中发挥着很多重要的作用。
1.陶瓷纤维纸可以作为高温绝缘材料使用。
在高温环境下,它能够起到隔热、隔音、绝缘的作用。
例如,太阳能电站等高温工业领域,就是一个非常重要的应用领域。
2.陶瓷纤维纸可以用作废气处理过程中的过滤材料。
例如,在石化、电力等工业中,通过使用陶瓷纤维纸过滤废气、烟尘等固体颗粒物,从而实现高效净化废气。
3.陶瓷纤维纸可以用作电子元器件领域的基板。
由于它具有良好的绝缘、化学稳定性,因此在半导体器件、光电器件、通信设备等领域中被广泛应用。
总结陶瓷纤维纸是一种非常特殊的纤维材料,具有耐高温、化学稳定性、绝缘性、隔热性等独特的性质,在工业应用领域中发挥着非常重要的作用。
陶瓷纤维的用途和特点
![陶瓷纤维的用途和特点](https://img.taocdn.com/s3/m/40035c76f011f18583d049649b6648d7c1c708aa.png)
陶瓷纤维的用途和特点
陶瓷纤维是一种由陶瓷材料制成的细丝或纤维,在高温环境下具有出色的耐磨性、耐腐蚀性和耐高温性能。
它们通常用于各种高温热工领域,如航空航天、冶金、汽车、化工等行业,具有很高的实用价值和广泛的应用前景。
陶瓷纤维的主要用途包括:
1.导热隔热:陶瓷纤维的导热系数很低,能够有效地隔离高温热源,并在高温条件下保持结构的稳定性和完整性。
2.过滤:陶瓷纤维可以用作过滤材料,能够有效地过滤液体或气体中的微小颗粒物质,同时也能在高温下承受较大的压力。
3.隔音吸音:由于其特殊的材料结构和纤维形态,陶瓷纤维能够有效地吸收声音和隔离噪音,被广泛用于声学隔离的应用,如太空舱、高速列车、飞机的吸音材料等。
4.防火材料:由于其耐高温、耐磨、耐腐蚀等特性,陶瓷纤维可以用于制造各种防火材料,如防火服、防火板、防火墙等。
5.电绝缘材料:陶瓷纤维具有很好的电绝缘性能,能够用于制造高温电绝缘材料,如电加热器、电缆等。
陶瓷纤维的主要特点包括:
1.耐高温性能:陶瓷纤维的耐高温性能非常出色,能够在高达2000C的高温环境下保持稳定性。
2.耐磨性能:由于其材料结构的特殊性,陶瓷纤维具有出色的耐磨性能,能够经受长时间的磨损。
3.耐腐蚀性能:陶瓷纤维具有很好的耐腐蚀性能,能够在各种酸碱环境下保持稳定性。
4.导热性能:陶瓷纤维的导热性能非常低,能够有效地隔离高温热源,并保持结构的稳定性和完整性。
5.化学稳定性:陶瓷纤维的化学稳定性非常高,能够抵御各种化学腐蚀和氧化作用。
总的来说,陶瓷纤维的应用范围非常广泛,它们能够在高温、高压、强腐蚀等恶劣环境下保持其性能和稳定性,是各大高温热工领域中不可缺少的关键材料之一。
陶瓷纤维的多种应用领域
![陶瓷纤维的多种应用领域](https://img.taocdn.com/s3/m/43d53d0de418964bcf84b9d528ea81c758f52e26.png)
陶瓷纤维的多种应用领域陶瓷纤维是一种由陶瓷材料制成的纤维,具有轻质、高强度、耐高温和耐腐蚀等特性,因此在许多应用领域都得到了广泛的应用。
本文将介绍陶瓷纤维在多种领域的应用,探讨其在各个领域中的优势和潜在的挑战。
一、航空航天工业中的应用1.1 热隔离材料陶瓷纤维由于其超高的耐高温性能,被广泛应用于航空航天工业中的热隔离材料。
它可以作为热辐射屏蔽材料,有效隔离高温环境,保护航天器不受热辐射的影响。
1.2 先进复合材料陶瓷纤维还可以用作航空航天工业中的先进复合材料的增强材料。
通过与其他材料的复合,可以提高材料的强度和刚度,同时保持较低的密度,从而减轻航天器的重量。
这对于航空航天工业中的节能减排和提高航天器性能非常重要。
二、能源工业中的应用2.1 高温保温材料陶瓷纤维的高温耐受性使其成为能源工业中高温保温材料的理想选择。
它可以用于锅炉、高温管道等设备的保温,有效降低能源的损耗和浪费。
2.2 燃烧器件陶瓷纤维还可以用于能源工业中的燃烧器件。
由于其耐高温和耐腐蚀性能,可以用于制造高效、稳定的燃烧器件,提高能源的利用率和环境友好性。
三、汽车工业中的应用3.1 刹车材料陶瓷纤维可以用于汽车刹车材料的制造。
由于其高温稳定性和耐磨性能,可以使刹车系统更加可靠和耐用,提高汽车的制动性能和安全性。
3.2 排气系统陶瓷纤维也可以用于汽车排气系统的隔热。
汽车排气系统中的高温气体会产生很大的热量,使用陶瓷纤维作为隔热材料可以有效降低排气系统的温度,提高整个系统的效率和使用寿命。
四、建筑业中的应用4.1 隔热材料陶瓷纤维可以用作建筑业中的隔热材料。
在寒冷地区,建筑物需要保持室内温度稳定,陶瓷纤维的优异隔热性能可以帮助减少热量的损失,降低采暖费用。
4.2 防火材料由于陶瓷纤维的耐高温性能,它也可以用作建筑物的防火材料。
将陶瓷纤维添加到建筑物的结构中,可以提高建筑物的耐火等级,减少火灾发生时的损失。
陶瓷纤维在航空航天工业、能源工业、汽车工业和建筑业等多个领域都有着广泛的应用。
陶瓷纤维范文
![陶瓷纤维范文](https://img.taocdn.com/s3/m/fdfe6a5a793e0912a21614791711cc7930b77847.png)
陶瓷纤维范文
陶瓷纤维
纤维可以指其对建筑和其他应用的作用
陶瓷纤维是一种混合有陶瓷或钢丝的纤维材料,它具有高温、耐腐蚀、较强抗拉强度和可用性等特性,可以应用于工业、航空、航天等领域。
陶瓷纤维的主要成分包括钢丝、纤维玻璃、氧化物等,具有良好的高
温性能,可以耐受最高温度达到1180摄氏度;在低温条件下,其强度也
十分稳定,可以在-270摄氏度的环境下安全运作;还具有良好的耐腐蚀性,能有效抵抗硫化氢、硝酸、盐酸、浓度酸等强烈的腐蚀性环境。
陶瓷纤维具有良好的机械性能,能够承受巨大的拉力,具有较高的抗
拉强度和抗拉弹性,有利于提高材料的强度和抗拉强度;还能够有效地防
止收缩,减少因温度变化所引起的弹性变形,可以提高材料的使用寿命。
陶瓷纤维可以用于建筑行业,如用于水泥结构的加强,可以提高建筑
构件的耐久性和抗紫外线性能,从而有助于延长建筑物的使用寿命;也可
以用于火车制动系统,有助于提高火车安全性和可靠性;可以用于航空航
天行业,有助于提高飞行器的耐热性和耐腐蚀性,减轻结构负担,提高结
构性能。
陶瓷纤维
![陶瓷纤维](https://img.taocdn.com/s3/m/fbcfca156c85ec3a86c2c512.png)
陶瓷纤维的应用
绝热保温材料 过滤材料 吸声隔音材料 增强增韧材料 新型功能性材料
绝热保温材料
过滤材料
吸声隔音材料
增强增韧材料
总结
随着科技的发展和人们生活水平的不断提高,人们对 陶瓷纤维的要求会越来越高。陶瓷纤维的研究与开发 也在逐步向多功能、高附加值方向发展。随着陶瓷纤 维需求量的增加,性能要求的提高,必然会对陶瓷纤 维的成型工艺与技术提出更高的要求。虽然近几十年 我国陶瓷纤维的制备技术得到迅猛发展,但是与国外 相比,我国陶瓷纤维行业总体上仍处于生产技术参差 不齐、装备落后、耗能大、成本高、规模小、产品质 量低的阶段。由于自动化程度低,导致产品稳定性差、 生产效率低,生产能力差、原材料损耗大,生产成本 高。生产周期长、机械加工制作过程中产生的粉尘多, 工作环境差。如何扭转这种局面,将成为我国陶瓷纤 维行业面临的一个首要问题。
参考文献
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陶瓷纤维
![陶瓷纤维](https://img.taocdn.com/s3/m/9103d02352d380eb62946d9f.png)
晶质氧化铝连续纤维的开发 复合材料生产用新型纤维增强体的开发 纳米结构晶质氧化铝连续纤维的开发
近几年由于全球能源价格的不断上涨 、节能已成为中国国家战略的背景下,比 隔热砖与浇筑料等传统耐材节能达10-30% 的陶瓷纤维在中国国内得到了更多更广的 应用,发展前景十分看好。
定性陶瓷纤维
不定性陶瓷纤维
混配(纺)陶瓷纤维
3.陶瓷纤维的性质及应用
陶瓷纤维的品质取决于其性质,它是评价陶瓷纤维的质量 标准,也是选择陶瓷纤维的依据。
性质品类 性质举例
化学矿物组成 化学组成即化学成分,矿物组成是陶瓷纤维中含有的矿相
结构性质 热学性质 力学性质 使用性质 气孔率、憎水性、体积密度、真密度、透气度 热导率(导热系数)、比热容、黑度 烘干耐压轻度、烧后耐压强度、烘干抗折强度、烧后抗折 强度、高温蠕变性、抗拉强度 耐热性和加热线收缩变化、抗热震性、抗风蚀性能、回弹 性、化学稳定性、隔音性能、电气性能、纤维直径(细 度)、可塑性、结合性
7、高温电器绝缘。
8、防火门、防火帘、灭火毯、
陶瓷纤维毛巾
接火花用垫子和隔热覆盖等防 火缝制品。 9、航天、航空工业用的隔热、 保温材料、制动摩擦衬垫。 10、深冷设备、容器、管道的 隔热、包裹。 11、高档写字楼中的档案库、 金库、保险柜等重要场所的绝 热、防火隔层,消防自动防火 帘
陶瓷纤维
1.陶瓷纤维概述
陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料,具有重量 轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐 机械震动等优点。。目前陶瓷纤维材料已在冶金、
机械、石油、化工、电子、船舶、交通运输及轻工
业等工业部门得到广泛应用,并用于宇航及原子等 尖端科学技术。世界主要工业发达国家都竞相发展 陶瓷纤维工业,目前世界陶瓷纤维年总产量已突破 30万吨。
陶瓷纤维 氧化铝
![陶瓷纤维 氧化铝](https://img.taocdn.com/s3/m/5fbbd7d6aff8941ea76e58fafab069dc502247bd.png)
陶瓷纤维氧化铝
陶瓷纤维是一种由陶瓷制成的纤维材料,通常由氧化铝、二氧化硅等陶瓷材料制成。
具有高强度、高温稳定性、耐腐蚀、耐磨等优良性能,广泛应用于航空航天、电子、冶金、化工等高科技领域。
陶瓷纤维的制备方法有很多种,其中较常用的方法包括气相法、溶胶-凝胶法以及纺
丝法等。
下面将分别介绍这三种方法的具体过程。
气相法:指通过热解气相反应的方法制备陶瓷纤维的方法。
将陶瓷前体材料放入热解
炉中,加热至高温,使材料分解生成气体,气体向炉壁附着形成纤维。
溶胶-凝胶法:指先将陶瓷前体材料溶于溶剂中,生成溶胶,待其凝胶化后,再经过
加热干燥、烧结等工艺制备陶瓷纤维。
纺丝法:指将陶瓷前体材料加热融化后注入纺织机中,通过纺丝制成纤维的方法。
氧化铝
氧化铝,是铝的氧化物,化学式为Al2O3。
是一种常见的陶瓷材料,具有化学稳定性好、耐高温、耐磨、硬度高等特点,被广泛用于制造陶瓷制品、磨料、耐火材料、催化剂
等工业产品。
氧化铝有各种不同的制备方法,最常用的是氧化铝水合物(Al(OH)3)热分解的方法。
具体过程是:将氢氧化铝随着水一起加入反应釜中,通入蒸汽加热,使氢氧化铝分解生成
氧化铝,并将生成的气体经过过滤、冷却、捕捉等工艺步骤分离出氧化铝粉末。
此外,氧化铝的制备方法还包括火焰喷射法、溶胶-凝胶法、热沉淀法等。
氧化铝的应用十分广泛,广泛用于电力、电子、航空、国防等领域。
例如,氧化铝可
用于防爆照明设备、机械零件表面抛光、太阳能电池板基板、电容器等产品的生产。
以上内容仅供参考,如有错误请指正。
陶瓷纤维分类
![陶瓷纤维分类](https://img.taocdn.com/s3/m/567686d2f9c75fbfc77da26925c52cc58bd690f6.png)
陶瓷纤维分类介绍陶瓷纤维是一种由无机化合物组成的纤维材料,具有良好的耐高温、耐腐蚀和高强度等特性,被广泛应用于航空航天、炼化石化和汽车工业等领域。
根据其化学成分和物理性质的不同,陶瓷纤维可以分为多个类别。
本文将对陶瓷纤维的分类进行探讨。
一、基于化学成分的分类1. 氧化铝纤维氧化铝纤维是一种以氧化铝为主要成分的陶瓷纤维。
它具有优异的高温稳定性和耐腐蚀性能,常用于炼化石化行业的耐火材料和隔热材料中。
2. 硅酸盐纤维硅酸盐纤维是以硅酸盐为主要成分的陶瓷纤维。
它可以根据硅酸盐的类型进一步分为不同的子类,如硅酸钙纤维、硅酸铝钙纤维等。
硅酸盐纤维具有优良的耐高温性能和机械强度,广泛应用于航空航天和汽车工业中。
3. 碳化硅纤维碳化硅纤维是以碳化硅为主要成分的陶瓷纤维。
它具有高温稳定性、抗氧化性和耐腐蚀性能,被广泛用于高温炉窑、电子元件和摩擦材料等领域。
二、基于物理性质的分类1. 高强度陶瓷纤维高强度陶瓷纤维具有优异的拉伸强度和断裂韧性,适用于对强度要求较高的应用场景。
由于其制备成本较高,主要用于航空航天和国防工业。
2. 高模量陶瓷纤维高模量陶瓷纤维具有高刚度和低伸长率的特点,常用于结构件、制动系统和装甲材料等领域。
它可以提高产品的刚度和耐冲击性能。
3. 高导热陶瓷纤维高导热陶瓷纤维具有良好的导热性能,适用于需要散热和隔热的场合。
它常被应用于电子器件散热材料和热管等领域。
4. 高阻尼陶瓷纤维高阻尼陶瓷纤维具有良好的阻尼性能,能够吸收冲击和振动,常被应用于结构减震和噪音控制材料中。
它在地震防护和建筑结构中具有重要的应用价值。
三、不同类别陶瓷纤维的应用领域1.氧化铝纤维主要应用于高温炉窑的隔热层、熔融铝的搅拌棒、航空发动机的隔热材料等。
2.硅酸盐纤维广泛运用于锅炉、高温管道、玻璃熔窑和炼铁炉等工业领域。
3.碳化硅纤维常被用于航空航天领域的热防护和摩擦材料,以及电子元件的散热。
4.高强度陶瓷纤维在航空航天和国防工业中用于制造高强度的结构件,如导弹壳体和飞机翼。
陶瓷纤维的用途
![陶瓷纤维的用途](https://img.taocdn.com/s3/m/da2f6c38876fb84ae45c3b3567ec102de2bddfdb.png)
陶瓷纤维的用途陶瓷纤维是由高纯氧化铝、硅质材料等原料经过电融纺、气流拉伸等工序生产出来的一种特殊纤维。
由于其具备高温稳定性、耐腐蚀性、防火性等多种良好性能,因此被广泛应用于航空、航天、冶金等领域,成为高端复合材料、高温保温材料、耐火材料和过滤材料等方面的重要原材料。
一、高端复合材料陶瓷纤维可以与其他纤维材料如复合树脂、碳纤维、玻璃纤维等进行复合,制成高强度、高刚度、低密度的复合材料。
这种材料具备耐热、耐腐蚀、防弹等特性,广泛应用于航空航天、军事等领域,如制造导弹、卫星、航空器等。
二、高温保温材料陶瓷纤维的耐高温性能极佳,可以承受高达1600℃的高温。
因此,它被广泛应用于高温保温材料的制造中。
例如,陶瓷纤维被用于炉壁、高温管道、锅炉、窑炉等高温设备的保温,可有效减少热能流失,提高能源利用率。
三、耐火材料陶瓷纤维的耐火性能、抗热震性能以及防火性能都非常出众,可以用于制造各种耐火材料。
用陶瓷纤维制造的耐火材料,不仅具有良好的耐火性能,而且还具备防腐蚀、隔热等优良性能,常被用于钢铁、冶金、电力等工业领域。
四、过滤材料陶瓷纤维还可以用作过滤材料,用于高温、高腐蚀性环境下过滤掉杂质和浮游物,保证生产设备和产品的质量和安全。
例如,在石化工业中,陶瓷纤维被广泛应用于催化剂以及高温过滤领域,为企业提供了安全、高效的生产条件。
综上所述,陶瓷纤维具备数种优良的性能,适用范围广泛。
其应用领域涵盖了多个行业,包括航空航天、军事、钢铁、冶金、电力等,推动了这些领域的先进技术发展。
未来,随着科技的不断进步和需求的不断变化,陶瓷纤维的应用前景也将变得更加广阔。
陶瓷纤维材料
![陶瓷纤维材料](https://img.taocdn.com/s3/m/78a66e63905f804d2b160b4e767f5acfa1c783e1.png)
陶瓷纤维材料
陶瓷纤维材料是一种新型的高性能材料,具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等优良特性。
它由陶瓷纤维和基体材料组成,广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑材料等领域。
本文将对陶瓷纤维材料的特性、制备工艺和应用进行介绍。
首先,陶瓷纤维材料具有优异的高温性能,可以在1000摄氏度以上的高温环境下长期稳定工作。
这使得它在航空航天领域中得到广泛应用,例如用于航空发动机的隔热材料、航天器的外壳材料等。
同时,陶瓷纤维材料还具有良好的耐腐蚀性能,能够抵御酸碱腐蚀,因此在化工设备、炼油装置等领域也有重要应用。
其次,陶瓷纤维材料的制备工艺主要包括纤维生产和基体材料制备两个环节。
纤维生产通常采用溶胶-凝胶法、气相沉积法等技术,通过控制纤维的直径、长度和形状来调控材料的性能。
而基体材料制备则需要将陶瓷纤维与树脂、金属等材料进行复合,通过热压、注塑等工艺形成最终的复合材料制品。
最后,陶瓷纤维材料在建筑领域也有着重要的应用。
由于其轻质、高强度的特性,可以用于加固混凝土结构、制作新型的隔热材料等。
同时,陶瓷纤维材料还具有良好的隔热性能,能够有效降低建筑物的能耗,减少能源浪费。
综上所述,陶瓷纤维材料具有广阔的应用前景,其在航空航天、汽车制造、建筑材料等领域都有着重要的作用。
随着科技的不断进步,相信陶瓷纤维材料将会有更多的创新和突破,为人类社会的发展做出更大的贡献。
陶瓷纤维的概述
![陶瓷纤维的概述](https://img.taocdn.com/s3/m/301620abc77da26925c5b0e3.png)
陶瓷纤维的概述纺织G1401 常媛●陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料,具有重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点,因而在机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛的应用。
近几年由于全球能源价格的不断上涨,节能已成为中国国家战略,在这样的背景下,比隔热砖与浇筑料等传统耐材节能达10-30%的陶瓷纤维在中国国内得到了更多更广的应用,发展前景十分看好。
●定义普通陶瓷纤维又称硅酸铝纤维,因其主要成分之一是氧化铝,而氧化铝又是瓷器的主要成分,所以被叫做陶瓷纤维。
而添加氧化锆或氧化铬,可以使陶瓷纤维的使用温度进一步提高。
陶瓷纤维制品是指用陶瓷纤维为原材料,通过加工制成的重量轻、耐高温、热稳定性好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点的工业制品,专门用于各种高温,高压,易磨损的环境中陶瓷纤维制品是一种优良的耐火材料。
具有重量轻、耐高温、热容小、保温绝热性能良好、高温绝热性能良好、无毒性等优点。
到目前为止,中国国内现在大大小小的陶瓷纤维生产厂家共有二百多家,但分类温度为1425℃(含锆纤维)及以下的陶瓷纤维的生产工艺,只分为甩丝毯与喷吹毯两种。
●特点质量轻、绝热性能好、热稳定性好、化学稳定性好、加工容易、施工方便。
既不耐磨又不耐碰撞,不能抵抗高速气流的冲刷,不能抵抗熔渣的侵蚀。
●分类陶瓷纤维是经过经过双面针刺工艺制作而成,在是高温和低温环境中都被广泛的使用,现在市面上的根据生产工艺的不同,我们一般把陶瓷纤维毯分为两类,一种是甩丝毯,一种是喷丝毯。
1. 纤维丝的直径:甩丝纤维更粗些,甩丝纤维一般为3.0-5.0µm,喷丝纤维一般为2.0-3.0µm;2. 纤维丝的长度:甩丝纤维更长些,甩丝纤维一般为150-250mm, 喷丝纤维一般为100-200mm;3. 导热系数:喷丝毯由于纤维较细而优于甩丝毯;4. 抗拉抗折强度:甩丝毯由于纤维更粗而优于喷丝毯;5. 制作陶瓷纤维组块的应用:甩丝毯由于纤维较粗且长而优于喷丝毯,在组块制作的折叠过程中,喷吹纤维毯易于破碎和撕裂,而甩丝纤维毯可以折叠得非常紧密并且不易破坏,组块的质量会直接影响到炉衬的质量;6. 余热锅炉等大块毯的竖直层铺应用:甩丝毯由于纤维丝粗而长,具有更好的抗拉力,更经久耐用,所以甩丝毯优于喷丝毯;●硅酸铝纤维制品的生产方法硅酸铝纤维原料的熔融一般采用电炉作为熔化设备,主要有电阻炉和电弧炉两种。
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≥44 ≥96
52~55
≥45
≥45
38~40 15~17
≥99
≥97
≥99
-
AL2O3+ Si O 2+ Zr2 (%)
-
-
-
-
≥99
Fe2O3(%) K2 O +Na 2 O (%)
≤1.2 ≤0.5
≤0.2 ≤0.2
≤1.0 ≤0.5
≤0.2 ≤0.2
≤0.2 ≤0.2
包装形式
内塑料袋外编织袋
TiN
耐热,纤维增强
电导
TO2
Β-Al2O3
绝缘
离子电导
4 陶瓷纤维的应用
4.1 高温绝热材料和耐火材料 陶瓷纤维的用途很多,可用作工业窑炉的绝热 和耐火材料、高温高压蒸汽管道的绝热材料、 高温密封绝热材料、高温吸声材料、耐火建筑 用材和防火材料、原子反应堆内衬材料等。
4.2 过滤材料 陶瓷纤维具有强度高、抗热冲击性好、耐化学腐 蚀等特点,是一种理想的高温过滤材料。近年来 已经使用陶瓷纤维成功开发出各种过滤器,广泛 应用于火力发电厂、金属冶炼厂和化工厂的消烟 除尘中,还可用于消除柴油发动机废气中的有害 物质。
产品名称 陶瓷纤维 陶瓷纤维
分类温度
产品代码
1050
SYGX-121
1400
SYGX-421
1260
SYGX -211
1260
SYGX -311
1400
SYGX -511
纤维直径(um)
2~4
3 ~5
渣球含量 (Φ≥0.25mm)%
≤15
≤15
AL2O3(%) Zr2(%) AL2O3+ Si O 2(%)
2 分类
根据其使用的功能一般可以分为两类:耐高温陶 瓷纤维和功能陶瓷纤维。 2.1耐高温陶瓷纤维 耐火材料以其容重低,导热系数小,热稳定性好, 耐高温等优良特性,成为耐火、保温、隔热、隔 音和防火的优选材料。 耐火陶瓷纤维常见的纤维化方法有熔融纤维化法 和化学纤维化法 。
2.1 耐高温陶瓷纤维
以及功能性含陶瓷导电纤维等。这类导电纤维一 般采用复合纺丝法制得,多为皮芯结构。
陶瓷纤维 BaTO3 PZT YBaCuO 特性 铁电,压电,电 光 压电,铁电 超导 陶瓷纤维 PbTO3 LNbO3 Bi(Pb) SiCaCuO 特性 非线性光学,铁 电 压电,非线性光 学 超导
Zr(Y)O2
分类
发展历史
制备方法
应用
1 发展历史
陶瓷纤维最早出现在美国,1941年美国巴布维尔 考克斯公司以天然高岭土为原料使用电弧熔融喷 吹的方法制得陶瓷纤维。 20世纪40年代后期,美国两家公司生产的硅酸铝 系列陶瓷纤维首次应用于航天领域。 20世纪60年代,美国研制出多种应用工业窑炉壁 衬的陶瓷纤维。 目前,国外企业在原有1000型、1260型、1400型、 1600型及混配纤维的基础上,在陶瓷纤维熔体内 加入ZrO2、Cr2O3,提高了陶瓷纤维的使用温度。 另外,还有在熔体中加入CaO、MgO等成分,使 纤维具有新的功能。
陶瓷纤维
第四组
陶瓷纤维是一种纤维状轻质耐火材料,它的直径 一般为2~5 μm,长度多为30~250mm,纤维表面呈 光滑圆柱形。由于其重量轻、耐高温、热稳定性 好、导热率低、比热小及耐机械震动等优点,广 泛应用于机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、 电子等行业。在全球能源价格上涨的国际背景以 及中国国家战略背景下,陶瓷纤维在中国得到了 更多更广的应用,发展前景十分看好 。
国内陶瓷纤维从20世纪70年代开始生产使用,由 于技术简单落后,产品主要适用的温度范围都在 1000℃以下。 20世纪90年代,产生了含锆纤维和多晶氧化铝纤 维,这类陶瓷纤维虽然使用温度提高到l 000~1 400 ℃ ,但是使用范围不广,制约了这类陶瓷纤 维的发展。 进入21世纪,国内陶瓷纤维技术发展迅速。国内 压缩了普通硅酸铝纤维产品的生产,扩大了高纯 硅酸铝纤维等新型纤维的生产。这一阶段陶瓷纤 维多应用于纺织领域和复合材料开发领域。
4.4 绝热涂料 陶瓷纤维用作高温绝热涂料的网架材料可以改善 涂料的强度、减少收缩率、降低容重和增加绝热 效果。陶瓷纤维与耐热结合剂等组成的喷涂涂料 可用专门的喷射设备进行喷涂施工。涂料可以直 接喷涂在工业炉炉壁上形成炉衬,也可以喷涂在 建筑钢材上形成耐火涂层。
4.5 铁电压电材料 LiNb03是一种重要的铁电压电材料,可用于SAW 器件和电光器件中,LiNbO3单晶纤维可用作电光 调制器、谐波发生器和参量振荡器。非晶PbTiO3 纤维可用于非线性光学领域,而结晶的钙钛矿结 构PbTiO3纤维可用于热释电传感器件。PZT是最 重要的铁电压电材料,是目前应用最广泛的压电 铁电陶瓷纤维,它在超声材料、智能材料等方面 有着很大的应用潜力。
2.2 功能陶瓷纤维
功能陶瓷纤维具有有机纤维所不能比拟的抗氧化 功能以及独特的电学和光学性能。功能性陶瓷纤 维包括: 以添加碳化锆陶瓷粉为主蓄热保温纤维。 加入无机抗紫外线陶瓷纤维粉的防太阳光紫外线 热线纤维。 由羟基磷灰石[Ca(PO2)6(OH)2]陶瓷性陶瓷粉制成 的可过滤病毒的非织布。 通过聚合物中添加具有吸附功能的陶瓷粉制成的 抗菌防臭纤维。
压电性的陶瓷纤维
压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力 的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时 在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。
逆压电效应:当在电介质的极化方向上施加电场, 这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质 的变形随之消失。
4.6 高温超导材料 纳米磁性涂层陶瓷纤维表面的磁性涂层具有纳米 结构,具有优良的电、磁性能。该纤维还具有柔 软性能好以及可进行二维、三维编织等特点,是 优良的功能和结构纤维,在制备耐高温、异型微 传感器、磁电测量器件、磁光器件、智能高性能 混凝土、防电磁干扰高性能混凝土和智能、防电 磁干扰复合材料以及结构吸波材料等方面具有巨 大的应用价值。
4.3 填密材料和摩擦材料 用硅酸铝纤维、丁腈橡胶、无机粘结剂、云 母和非膨胀蛭石可以制得一种无石棉的高温 填密材料;用陶瓷纤维、高铝水泥、合成橡 胶和吸水聚合物还可以制得一种在水中具有 良好粘接性能的耐水密封材料。陶瓷纤维同 玻璃纤维、岩棉一样,可以用来制造无石棉 摩擦材料。这类摩擦材料具有摩擦系数稳定、 耐磨性良好和噪音低等特点。