陶瓷材料概述
《陶瓷材料》课件
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欢迎来到本课件《陶瓷材料》。在这篇课件中,我们将深入探讨陶瓷材料的 种类、制备方法、性能以及应用领域。让我们一起开始吧!
简介
什么是陶瓷材料?
陶瓷材料是通过高温烧结制 备而成的一类无机非金属材 料,具有优异的耐高温、耐 腐蚀和绝缘等特点。
常见陶瓷材料有哪些?
常见陶瓷材料包括陶器、瓷 器、磁器等,它们在生活中 扮演着重要的角色。
密度和孔隙率 热膨胀系数 热导率
化学性能
耐腐蚀性能 化学稳定性
机械性能
强度和韧性 硬度
陶瓷的应用领域
• 电子器件 • 航空航天 • 光学仪器 • 器皿与餐具 • 建筑陶瓷
结语
1 陶瓷材料的优缺点
2 未来发展趋势
陶瓷材料具有优异的耐热、 耐腐蚀和机械性能,但也 存在着脆性和加ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ难度大 等缺点。
陶瓷材料在新能源、先进 制造等领域的应用前景广 阔,将持续发展并不断创 新。
3 完。
陶瓷材料的特点和应用 领域
陶瓷材料具有高硬度、良好 的耐磨性和机械性能,被广 泛应用于电子、航空航天、 建筑和医疗等领域。
陶瓷的分类
氧化物陶瓷
非氧化物陶瓷
晶体陶瓷
• 根据化学成分分类: • 根据结构分类:
硬质合金
玻璃
陶瓷的制备方法
• 干法 • 液相法 • 气相法 • 溶胶-凝胶法
陶瓷的性能
物理性能
陶瓷材料介绍课件
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原料加工
将基础原料进行破碎、粉 碎、筛选等加工,制备成 适合成型工艺的细粉料。
成型工 艺
塑形
将细粉料混合一定量的水、 粘土等添加剂,制成具有 一定形状和强度的坯体。
干燥
将坯体放入干燥室内进行 干燥,去除水分,提高坯 体强度。
修整
对干燥后的坯体进行修整, 去除毛刺、裂纹等缺陷。
烧成工艺
装窑
将干燥修整后的坯体放入窑炉中 进行烧成。
氧化锆陶瓷是一种以氧化锆(ZrO2)为主 要成分的陶瓷材料。它具有高硬度、高韧性 和优异的耐磨性、耐腐蚀性,可在极端环境 下保持稳定的性能。氧化锆陶瓷广泛应用于 航空航天、石油化工、汽车等领域,作为密
封件、轴承、切削工具等产品的制造材料。
优势
陶瓷材料的优势在于其优良的绝缘性能、耐磨性能、耐高温性能以及生物相容 性等,使其在电子、通讯、航空航天、生物医疗等领域得到广泛应用。
02
陶瓷材料的生
原料制 备
01
02
03
原料选择
根据陶瓷产品的性能要求, 选择合适的天然矿物或工 业原料作为基础原料。
配料计算
根据产品配方进行原料配 比,确保原料成分符合要 求。
低毒性和无致敏性
陶瓷材料在正常使用过程中释放的物质对生物体无毒性和致敏性, 因此对生物体安全无害。
04
陶瓷材料的未来展与 挑
新料研 发
高温陶瓷
随着工业技术的发展,对能在高温环境下保持优良性能的陶 瓷材料的需求越来越大。新材料研发将致力于提高陶瓷的耐 热性、抗氧化性和抗蠕变性,以满足各种高温应用的需求。
陶瓷材料介
• 陶瓷材料概述 • 陶瓷材料的生产工艺 • 陶瓷材料的性能与应用 • 陶瓷材料的未来发展与挑战 • 案例分析:几种典型陶瓷材料介
陶瓷是什么材料
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陶瓷是什么材料首先,我们来了解一下陶瓷的材料。
陶瓷的主要原料包括粘土、瓷石、瓷土、石英、长石等。
粘土是陶瓷的主要原料之一,它具有塑性好、干燥后不易开裂等特点,是制作陶瓷制品的重要材料。
瓷石是一种含硅酸盐和铝酸盐的岩石,经过研磨和加工后可以用于制作瓷器。
而瓷土则是指含有较高氧化铝和硅酸盐的土壤,它在陶瓷生产中起着重要的作用。
石英和长石则是陶瓷的辅料,它们可以改善陶瓷的烧结性能和机械性能。
其次,我们来探讨一下陶瓷的制作工艺。
陶瓷制作的工艺主要包括原料加工、成型、干燥、烧制等环节。
首先是原料加工,将原料进行混合、研磨、过筛等处理,以确保原料的均匀性和细腻度。
接下来是成型,通过压制、拉坯、注塑等方式将原料制作成所需形状的坯体。
然后是干燥,将成型后的坯体进行自然干燥或者加热干燥,以去除水分。
最后是烧制,将干燥后的坯体置于窑炉中进行高温烧结,使其形成坚硬、致密的陶瓷制品。
最后,我们来总结一下陶瓷的特点和应用。
陶瓷具有高温、耐酸碱、耐磨损、绝缘等特性,因此被广泛应用于建筑、家居、工艺美术等领域。
在建筑领域,陶瓷常用于墙砖、地砖、马赛克等装饰材料,它不仅美观大方,而且耐磨耐腐蚀,使用寿命长。
在家居领域,陶瓷制品如餐具、花瓶、摆件等深受人们喜爱,它们不仅实用,而且具有一定的艺术价值。
在工艺美术领域,陶瓷被广泛运用于雕塑、陶艺、瓷画等创作,成为艺术家们创作的重要材料。
通过本文的介绍,相信大家已经对陶瓷有了一定的了解。
陶瓷作为一种重要的非金属材料,不仅在日常生活中发挥着重要作用,而且在工艺美术领域具有独特的魅力。
希望大家能够进一步关注和了解陶瓷,发现其中的美妙之处,让陶瓷这一古老的材料焕发出新的活力。
陶瓷材料概述范文
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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。
陶瓷是什么材料
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陶瓷是什么材料
陶瓷是一种非金属的无机材料,由多种天然矿石和化学物质制成。
它是一种具有高温稳定性和优良的物理性能的材料,常见的有陶土瓷器、瓷砖、陶瓷管道等。
陶瓷的主要成分是氧化物,如二氧化硅(SiO₂)、氧化铝
(Al₂O₃)、氧化锆(ZrO₂)等。
陶瓷原材料经过一系列加
工工艺,包括混合、成型、干燥和烧结等步骤,最终形成成品。
由于陶瓷中含有较高比例的氧化物,使得陶瓷具有良好的化学稳定性和耐高温性能。
陶瓷的物理性能主要包括硬度、耐磨性、密度和热膨胀系数等。
陶瓷具有高硬度,通常能达到摩氏硬度的级别,使其在一些特殊领域具有重要应用价值。
同时,陶瓷的耐磨性也很好,能够承受摩擦和磨损。
此外,陶瓷的密度较高,一般在3-6g/cm³之间,具有较好的密封性能。
另外,陶瓷的热膨胀系数较低,热传导性能较好,使其在高温环境下能够稳定工作。
陶瓷具有良好的绝缘性能和耐腐蚀性能,可以在一些特殊环境中使用。
在电子、电器行业中,陶瓷常用于制造电子器件的绝缘体和导热器件。
在化学工业中,陶瓷纳米材料具有优良的耐腐蚀性能和催化性能,可以用于制备催化剂和过滤材料等。
此外,陶瓷还常用于制造建筑材料,如瓷砖、陶瓷洁具等。
由于陶瓷具有高温稳定性和耐磨性,可以用于承受高温和高压的环境,使其在建筑行业中能够发挥重要作用。
在医疗行业中,陶瓷也常应用于制造人工关节和牙科材料等。
总之,陶瓷是一种非常重要的材料,具有许多优良的物理性能,能够在多个领域中发挥作用。
随着科技的进步和材料工艺的改进,陶瓷在未来的应用前景将会更加广阔。
陶瓷的原材料是什么
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陶瓷的原材料是什么陶瓷是一种古老而又普遍存在的工艺品,它的原材料主要包括粘土、瓷石、瓷土和石英等。
这些原材料经过混合、成型、烧制等工艺过程,最终形成了我们常见的陶瓷制品。
下面我们将详细介绍一下陶瓷的原材料。
首先,粘土是制作陶瓷的主要原料之一。
粘土是一种含有大量黏土矿物的细粒土壤,它具有良好的塑性和黏合性,是陶瓷制作中不可或缺的原料。
粘土主要用于制作陶瓷的胎体,通过捏、拉、挤等方式成型,然后进行干燥和烧制,最终成为陶瓷制品。
其次,瓷石也是制作陶瓷的重要原料之一。
瓷石是一种含有大量长石和石英的岩石,它具有较高的熔融性和透明度,是制作瓷器的主要原料之一。
瓷石经过破碎、研磨等加工,可以制成瓷石粉,然后与粘土等原料混合使用,可以提高陶瓷制品的质地和透明度。
除了粘土和瓷石,瓷土也是制作陶瓷的重要原料之一。
瓷土是一种细腻、均匀的细颗粒土壤,它具有较高的耐火性和塑性,是制作高档陶瓷的主要原料之一。
瓷土经过粉碎、筛分等加工,可以制成瓷土粉,然后与其他原料混合使用,可以制作出高质量的陶瓷制品。
此外,石英也是制作陶瓷的重要原料之一。
石英是一种硬度较高的矿物,它具有良好的耐高温性和化学稳定性,是制作陶瓷釉料的主要原料之一。
石英经过粉碎、研磨等加工,可以制成石英粉,然后与釉料原料混合使用,可以制作出坚硬、光亮的陶瓷釉料。
总的来说,陶瓷的原材料主要包括粘土、瓷石、瓷土和石英等。
这些原材料经过粉碎、加工、混合等工艺过程,可以制作出各种不同类型的陶瓷制品,如陶瓷器、瓷砖、陶瓷饰品等。
随着科技的发展,人们对陶瓷制品的要求也越来越高,因此对原材料的选择和加工工艺也提出了更高的要求。
希望通过我们的介绍,能让大家对陶瓷的原材料有更深入的了解。
什么是陶瓷材料
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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。
陶瓷材料概述
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陶瓷材料概述陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。
它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。
可用作结构材料、刀具材料,由于陶瓷还具有某些特殊的性能,又可作为功能材料。
最初陶瓷就是指陶器和瓷器的通称。
也就是通过成型和高温烧结所得到的成型烧结体。
传统的陶瓷材料主要是指硅铝酸盐。
刚开始的时候人们对硅铝酸盐的选择要求不高,纯度不大,颗粒的粒度也不均一,成型压强不高。
这时得到陶瓷称为传统陶瓷。
后来发展到纯度高,粒度小且均一,成型压强高,进行烧结得到的烧结体叫做精细陶瓷。
接下来的阶段,人们研究构成陶瓷的陶瓷材料的基础,使陶瓷的概念发生了很大的变化。
陶瓷内部的力学性能是与构成陶瓷的材料的化学键结构有关,在形成晶体时能够形成比较强的三维网状结构的化学物质都可以作为陶瓷的材料。
这主要包括比较强的离子键的离子化合物,能够形成原子晶体的单质和化合物,以及形成金属晶体的物质。
他们都可以作为陶瓷材料。
其次人们借鉴三维成键的特点发展了纤维增强复合材料。
更进一步拓宽了陶瓷材料的范围。
因此陶瓷材料发展成了可以借助三维成键的材料的通称。
陶瓷的概念就发展成为可以借助三维成键的材料,通过成型和高温烧结所得到的烧结体。
(这个概念把玻璃也纳入了陶瓷的范围)研究陶瓷的结构和性能的理论也得到了展开:陶瓷材料,内部微结构(微晶晶面作用,多孔多相分布情况)对力学性能的影响得到了发展。
材料(光,电,热,磁)性能和成形关系,以及粒度分布,胶着界面的关系也得到发展,陶瓷应当成为承载一定性能物质存在形态。
陶瓷产品的生产过程是指从投入原料开始,一直到把陶瓷产品生产出来为止的全过程。
它是劳动者利用一定的劳动工具,按照一定的方法和步骤,直接或间接地作用于劳动对象,使之成为具有使用价值的陶瓷产品的过程。
在陶瓷生产过程的一些工序中,如陶瓷坯料的陈腐、坯件的自然干燥过程等。
还需要借助自然力的作用。
使劳动对象发生物理的或化学的变化,这时,生产过程就是劳动过程和自然过程的结合。
陶瓷材料分类
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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。
陶瓷是什么材料
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陶瓷是什么材料
陶瓷是一种非金属材料,通常由粘土、石英和长石等原料经过成型、干燥和高
温烧制而成。
它具有耐高温、耐腐蚀、绝缘、耐磨损等特点,被广泛应用于建筑、陶瓷工艺品、电子器件、化工等领域。
在日常生活中,我们也经常接触到各种陶瓷制品,比如碗碟、花瓶、马桶、砖瓦等。
陶瓷的成分主要是氧化物,因此它通常呈现出白色或其他浅色。
由于其特殊的
化学成分和结构,陶瓷具有很高的硬度和抗压性,因此在工业生产中得到了广泛应用。
在建筑行业,陶瓷砖是一种常见的装饰材料,它不仅美观耐用,而且易于清洁,因此备受青睐。
在电子器件方面,陶瓷常被用作绝缘材料,如电容器、电阻器等,其稳定性和绝缘性能优异,能够有效保护电子设备的正常运行。
此外,陶瓷还被广泛运用于化工领域。
由于其耐腐蚀的特性,陶瓷常被用于制
造化工设备,如反应釜、管道、阀门等,以应对各种腐蚀性介质的要求。
在医疗器械领域,陶瓷也是一种常见的材料,比如人工关节、牙科修复材料等,其生物相容性和耐磨性能都得到了充分的验证。
除了工业应用,陶瓷在日常生活中也扮演着重要的角色。
我们经常使用的餐具、茶具、花瓶等都是由陶瓷制成的,它们不仅美观大方,而且安全卫生。
此外,陶瓷的绝缘性能也使其成为微波炉、电磁炉等厨房电器的理想材料,能够有效地防止电器发生漏电等安全隐患。
总的来说,陶瓷是一种非常重要的材料,在各个领域都有着广泛的应用。
它的
特殊性能使其成为许多行业不可或缺的一部分,同时也为我们的生活提供了诸多便利。
随着科技的不断进步,相信陶瓷材料在未来会有更广阔的发展空间,为人类社会的进步和发展做出更大的贡献。
陶瓷制作的原料
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陶瓷制作的原料陶瓷制作原料是指用于制作陶瓷制品的各种材料,包括矿物质、粘土和添加剂等。
下面将详细介绍常见的陶瓷制作原料。
1. 矿物质:矿物质是陶瓷制作中最主要的原材料,可以提供陶瓷制品所需的物理、化学性质。
常用的矿物质有:(1)高岭土:高岭土是一种富含高岭石矿物的黏土,主要由硅酸铝组成。
它具有良好的塑性和耐火性,是陶瓷制作中常用的重要原料。
(2)瓷土:瓷土是指富含高岭石和长石等矿物质的黏土,使用瓷土制作出的陶瓷产品具有优良的质地和光泽。
(3)长石:长石是一种含有钾、钠和铝的矿石,常用于制作陶瓷釉料和陶瓷胎料。
(4)石英:石英是一种无色透明的硅酸盐矿石,具有高硬度和热稳定性,是陶瓷中常用的原料之一。
(5)白云石:白云石是一种含有碳酸钙的石灰岩,主要用于制作陶瓷胎料。
2. 黏土:黏土是陶瓷制作中不可或缺的原料,通常由细粒状或胶状的粘土矿物组成,可提供良好的塑性和可塑性。
常用的黏土有:(1)沉降性黏土:沉降性黏土又称为粘土矿或瓷土矿,是陶瓷制作中最常用的原料之一。
它具有良好的塑性,能够在一定温度下变软,并具有较好的干燥和烧结性能。
(2)伊利石:伊利石是一种含有硅酸铝的黏土,具有较高的黏性,常用于制作高温陶瓷。
(3)膨润土:膨润土是一种含有蒙脱石的黏土,具有高度吸水性和膨胀性,常用于制作陶瓷模具和艺术陶瓷。
(4)赤陶土:赤陶土是一种富含氧化铁的黏土,烧制后呈现出红色或棕红色,常用于制作中国传统的赤陶器。
3. 添加剂:添加剂是在陶瓷制作过程中用于改良或增强陶瓷性能的物质。
常见的添加剂有:(1)助熔剂:助熔剂如长石、白云石和滑石等,可降低陶瓷的烧成温度,提高陶瓷的烧结效果。
(2)润泽剂:润泽剂如黏土、油漆或石墨等,可增加陶瓷的润滑性和塑性,便于成型和加工。
(3)颜料:颜料用于给陶瓷制品着色,并增强其装饰效果。
常用的颜料有金属氧化物和稀土氧化物。
(4)膨胀剂:膨胀剂用于制作陶瓷制品时控制其膨胀系数,常用的膨胀剂有毛冬青炭和石英等。
陶瓷材料介绍
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陶瓷材料介绍
陶瓷材料是一种经过高温烧制的无机非金属材料,其主要成分通常为氧化物和非氧化物。
由于其特殊的结构和化学性质,陶瓷材料具有许多独特的特点和应用领域。
首先,陶瓷材料具有良好的耐热性和耐高温性能。
由于经过高温烧制,陶瓷材料能够在高温环境下保持其稳定性,不容易软化或熔化。
因此,陶瓷常被用作耐火材料、高温隔热材料等。
其次,陶瓷材料具有优异的硬度和耐磨性。
陶瓷材料的晶体结构使其具有出色的硬度,能够抵抗外界的划伤和磨损。
因此,陶瓷广泛应用于磨具、切削工具、轴承等领域。
此外,陶瓷材料还具有较好的电绝缘性能。
由于其晶体结构中缺乏自由电子,陶瓷材料不易导电,适用于电气绝缘材料的制备。
它们被广泛应用于电子元器件、绝缘子等电气设备中。
此外,陶瓷材料还具有良好的化学稳定性和生物相容性。
许多陶瓷材料在化学环境中表现出优异的耐腐蚀性,耐酸碱性。
这使得它们成为化学设备、酸碱容器等领域的理想材料。
此外,一些陶瓷材料具有良好的生物相容性,可用于医疗器械、人工关节等医疗领域。
总的来说,陶瓷材料具有多种重要的性质,包括耐热性、硬度、耐磨性、电绝缘性、化学稳定性和生物相容性等。
这些特点使得陶瓷材料在许多工业和科技领域有着广泛的应用。
陶瓷的材料
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陶瓷的材料陶瓷是一种非金属材料,由多种材料物质烧制而成。
陶瓷材料可以分为无机非金属氧化物、金属氧化物、无机非金属非氧化物和有机非金属陶瓷等几种类型。
这些材料具有优良的物理性能和化学性能,被广泛应用于陶瓷制品、建筑材料、电子元件、航空航天等领域。
无机非金属氧化物陶瓷是最常见的陶瓷材料,其主要成分是金属氧化物,如硅酸盐、氧化铝等。
无机氧化物陶瓷具有优良的耐热性、耐腐蚀性和机械性能。
例如,氧化铝具有高硬度、强度和刚性,被广泛应用于制造陶瓷瓦片、陶瓷搪瓷厨具等。
此外,硅酸盐陶瓷也是一种常用的材料,具有良好的绝缘性能和高温稳定性,常用于制造电子元件、陶瓷芯片等。
金属氧化物陶瓷是由金属氧化物和金属复合物烧制而成的材料。
金属氧化物陶瓷具有优良的导电性、磁性和热性能。
常见的金属氧化物陶瓷有钨酸盐陶瓷、锂铁磷酸盐陶瓷等。
钨酸盐陶瓷具有高介电常数和低导电性能,广泛应用于制造电容器、陶瓷电阻器等电子元件。
锂铁磷酸盐陶瓷则具有良好的离子导电性能,被广泛应用于制造锂离子电池。
无机非金属非氧化物陶瓷是由氮化硅、碳化硅等非氧化物烧制而成的材料。
无机非金属非氧化物陶瓷具有高硬度、高强度和高温稳定性。
氮化硅陶瓷具有良好的高温力学性能和耐热耐腐蚀性,被广泛应用于制造耐火陶瓷和涂料。
有机非金属陶瓷是由有机物质和无机物质混合成的材料。
有机非金属陶瓷具备了有机材料的可塑性和无机材料的耐热性。
它们具有优良的导电性能和隔热性能,常用于制造陶瓷管、陶瓷纤维等。
总之,陶瓷材料具有多种类型和广泛的应用领域。
它们通过不同材料的组合和烧制工艺,实现了优良的物理性能和化学性能,为人们的生活和工作提供了许多便利和实用的解决方案。
陶瓷材料分类
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陶瓷材料分类一、陶瓷材料的概述陶瓷是一种非金属的无机材料,具有硬度高、耐磨损、耐高温、绝缘性能好等特点,广泛应用于建筑、电子、化工等领域。
根据其材料性质和制备工艺的不同,陶瓷材料可以分为多个类别。
二、结构陶瓷1. 氧化铝陶瓷氧化铝陶瓷具有高硬度、耐高温、绝缘性好等特点,广泛应用于机械、电子、冶金等行业。
其制备工艺主要包括热压烧结、注射成型等。
2. 氧化锆陶瓷氧化锆陶瓷具有高强度、耐磨损、耐腐蚀等特点,被广泛应用于航空航天、医疗器械等领域。
其制备工艺主要包括等离子烧结、等离子喷涂等。
3. 碳化硅陶瓷碳化硅陶瓷具有高硬度、耐高温、耐腐蚀等特点,被广泛应用于化工、机械等领域。
其制备工艺主要包括热压烧结、反应烧结等。
三、功能陶瓷1. 电子陶瓷电子陶瓷具有绝缘性好、介电常数稳定等特点,广泛应用于电子器件中。
例如,压敏陶瓷可用于电源保护,介电陶瓷可用于电容器等。
2. 磁性陶瓷磁性陶瓷具有良好的磁性能和耐磨损性,广泛应用于电子、电机等领域。
钡铁氧体陶瓷是一种常用的磁性陶瓷材料。
四、结构陶瓷1. 陶瓷涂层陶瓷涂层具有耐磨损、耐腐蚀等特点,广泛应用于汽车、航空等领域。
常见的陶瓷涂料有氧化铝涂层、氧化锆涂层等。
2. 陶瓷复合材料陶瓷复合材料由陶瓷基体和其他材料组成,具有高强度、高韧性等特点。
例如,碳纤维增强陶瓷复合材料广泛应用于航空、航天等领域。
五、瓷器瓷器是一种以瓷土为主要原料制成的陶瓷制品,具有白腻、质地坚实等特点,被广泛用于餐具、装饰等领域。
常见的瓷器有青花瓷、景德镇瓷等。
六、陶瓷纤维陶瓷纤维具有高强度、耐高温、绝缘性好等特点,广泛应用于航空、航天等领域。
常见的陶瓷纤维有氧化铝纤维、硅碳化纤维等。
七、陶瓷膜陶瓷膜具有良好的过滤性能、耐腐蚀性好等特点,广泛应用于化工、环保等领域。
常见的陶瓷膜有氧化铝膜、氧化锆膜等。
八、陶瓷涂料陶瓷涂料具有耐磨损、耐腐蚀等特点,广泛应用于建筑、汽车等领域。
常见的陶瓷涂料有氧化铝涂料、氧化锆涂料等。
陶瓷材料
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致密度、杂质和各种缺陷影响陶瓷的实际强度:
刚玉( 陶瓷块抗拉强度为280 MPa ; 刚玉(Al2O3)陶瓷块抗拉强度为 刚玉陶瓷纤维(缺陷少),抗拉强度为2100 MPa 。 ),抗拉强度为 刚玉陶瓷纤维(缺陷少),抗拉强度为 陶瓷强度对应力状态特别敏感:抗拉强度很低,抗弯强度较高,抗 抗拉强度很低,抗弯强度较高, 压强度很高。 压强度很高。
4.2 碳化物陶瓷 碳化硅陶瓷
真空 反应 烧结 碳化 硅坩 埚
真空反应烧结碳化硅密封件、 真空反应烧结碳化硅密封件、轴承套
晶体相: 晶体相:
主要组成相,其结构、数量、形态和分布决定陶瓷的主要性能和应用。
陶瓷的典型组织结构: 陶瓷的典型组织结构:
晶体相(莫来石和石英)、玻璃相和气相。
硅酸盐: 硅酸盐:
普通陶瓷的主要原料,陶瓷组织中重要的晶体相,结合键为离子键与共价 键的混合键。基本单元:硅氧四面体结构 硅氧四面体结构
氧化物: 氧化物:
三、普通陶瓷
成分: 成分: 粘土(Al2O32SiO22H2O)、石 英(SiO2)和 长石(K2OAl2O36SiO2)。 特点: ● 特点:坚硬而脆性较大; 绝缘性和耐蚀性极好; 制造工艺简单、成本低廉; 各种陶瓷中用量最大。 分类:普通日用陶瓷和普通工业作日用器皿和瓷器,良好光泽度、透明度,热稳定性 特点: 和机械强度较高。 分类: ● 分类:长石质瓷(国内外常用的日用瓷,作一般工业瓷制 品)、绢云母质瓷(我国的传统日用瓷)、骨质瓷(近些年得 到广泛应用,主要作高级日用瓷制品)和滑石质瓷(我国发展 9 的综合性能好的新型高质瓷)。
四、特种陶瓷
陶瓷材料
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工程陶瓷材料
氧化铝陶瓷
氧化铝陶瓷又称为高铝陶瓷,主要成分是A12O3 和SiO2。 根据A12O3含量不同可分为75瓷、95瓷和99瓷, 后两者称为刚玉瓷。 A12O3含量越高、性能越好,但 工艺复杂,成本高。 氧化铝陶瓷强度大于普通陶瓷,硬度很高、仅次 于金刚石、碳化硼、立方氮化硼和碳化硅,耐磨性 很好。其耐高温性能好;刚玉瓷能在1600 oC高温下 长期工作,抗蠕变性能高。由于键合力很大,氧化铝 为两性氧化物,所以其耐蚀性很强。氧化铝陶瓷也有 很好的电绝缘性,特别是高频下的电绝缘性很好。
陶瓷的显微结构
• 气相
气相指陶瓷孔隙中的气体即气孔,是在陶瓷 生产过程中形成并被保留下来的。气孔对陶瓷性 能有显著影响,唯一的好处是能使陶瓷密度减小, 并能减震。但使陶瓷强度下降,介电耗损增大, 电击穿强度下降,绝缘性降低。因此生产上要控 制气孔数量,大小及分布。一般希望降低气孔体 积分数(5%一10%),力求气孔细小、呈球型、分 布均匀。但有时需增加气孔,如保温陶瓷和过滤 多孔陶瓷等,其气孔率可达60%。
陶瓷材料的结合键
陶瓷材料中,离子键与共价键是主要的结 合键。但通常为二者的混合键,不同的化合物 中离子键和共价键的比例不同。
陶瓷材料的结构与组织
陶瓷材料的典型结构
• 离子晶体陶瓷结构 MgO、NiO、FeO等具有NaCl型结构
ZrO2、VO2、ThO2等具有CaF2型结构
Al2O3、Cr2O3等属于刚玉结构
陶瓷的显微结构
• 玻璃相 玻璃相是陶瓷烧结时各组成物及杂质 产生一系列物理、化学变化后形成的一种 非晶态物质。 主要作用是粘结分散的晶相、降低烧 结温度,抑制晶粒长大和填充气孔;玻璃 相熔点低,热稳定性差,导致陶瓷在高温 下产生蠕变。所以工业陶瓷必须控制玻璃 相的含量,一股为20%~40%,特殊情况 下可达60%。
材料科学中的陶瓷材料资料
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材料科学中的陶瓷材料资料陶瓷材料是一种重要的材料类型,在材料科学领域具有广泛的应用。
本文将从陶瓷材料的定义、分类以及特点等方面进行探讨。
一、陶瓷材料的定义陶瓷来自拉丁文“terra cotta”,意为“烧土”,是一类由非金属无机材料经过高温烧成的制品。
其主要成分通常为氧化物,如氧化铝、氧化硅等。
陶瓷材料在化学成分、晶体结构以及物理性质等方面与金属材料存在明显的差异。
二、陶瓷材料的分类1. 根据结构分类陶瓷材料可以根据其结构分为晶体陶瓷和非晶体陶瓷。
晶体陶瓷由碳酸钙、氧化铝等晶体物质组成,具有明确的晶体结构。
而非晶体陶瓷则由无规则排列的无定形颗粒组成,例如玻璃。
2. 根据用途分类陶瓷材料可根据其用途分为结构陶瓷和功能陶瓷。
结构陶瓷主要应用于建筑、化工、电子等领域的结构材料,例如砖瓦、陶瓷管等。
功能陶瓷则具有特殊的物理、化学性质,常用于电子、光学、生物医学等领域。
三、陶瓷材料的特点1. 高硬度:陶瓷材料具有较高的硬度,通常远超过金属材料。
这使得陶瓷在耐磨损、耐腐蚀等方面表现出色。
2. 脆性:陶瓷材料的脆性是其独特的性质,即在受力作用下很容易产生破裂。
这使得陶瓷在某些情况下易发生断裂,因此在设计和制造过程中需要加强对其强度的控制。
3. 高熔点:陶瓷材料具有较高的熔点,通常远超过金属材料。
这使得陶瓷在高温环境下具有稳定的性能,可应用于高温装备。
4. 优异的绝缘性能:陶瓷材料具有良好的绝缘性能,不导电、不导热,因此被广泛应用在电子、光学等领域。
5. 耐高温性能:陶瓷材料具有优异的高温稳定性,在高温环境下不易发生变形、熔化等现象。
这使得陶瓷在耐热、耐火等方面具有显著优势。
四、陶瓷材料的应用陶瓷材料的广泛应用使得其在多个领域发挥重要作用。
以下是陶瓷材料在几个主要领域的应用:1. 建筑领域:陶瓷砖瓦常用于墙壁、地板的装饰和保护,具有美观耐用、易清洁等特点。
2. 电子领域:陶瓷常用于绝缘材料、电子元件、电子陶瓷电容器等的制造,具有良好的绝缘性能和耐高温性能。
陶瓷材料定义
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陶瓷材料定义陶瓷材料,这可真是个神奇又有趣的东西呀!你知道什么是陶瓷材料吗?陶瓷材料呀,简单来说就是用陶土或者瓷土等材料经过一系列的加工制作出来的东西。
就好像我们盖房子用的砖头,那就是一种陶瓷材料呢!还有我们平时用的碗、盘子、杯子,这些也都是陶瓷做的呀。
陶瓷材料有着各种各样的特点哦。
首先呢,它们通常都很坚硬,不容易被损坏。
你想想看,一个陶瓷碗,你要是不小心掉地上,可能就会摔碎,但这也正说明了它的硬度呀。
要是太软的话,可能都不会摔碎呢,对吧?而且陶瓷材料还很耐高温呢,你把陶瓷的东西放在火上烤,一般也不会出什么问题。
陶瓷材料的历史那可是相当悠久啦!古代的人们就已经开始制作陶瓷啦。
他们用自己的智慧和双手,做出了好多精美的陶瓷制品。
那些古代的陶瓷,有的上面还有漂亮的图案和花纹呢,简直就是艺术品呀!这就好像是时间的宝藏,流传到了现在。
我们现在看到那些古代陶瓷,不就像是在和过去的人们对话一样吗?陶瓷材料的种类也有很多很多呢。
有普通的陶瓷,还有特种陶瓷。
特种陶瓷可厉害啦,它们有着一些特别的性能,比如有些特种陶瓷特别耐磨,有些特别耐腐蚀。
这就好像是陶瓷材料里的“超人”一样!在一些特殊的领域,比如航天呀、电子呀,都能发挥很大的作用呢。
而且陶瓷材料的制作过程也很有意思哦。
要先把陶土或者瓷土弄成想要的形状,然后再经过烧制等一系列的步骤。
这就像是在给陶瓷材料进行一场“变形记”,让它们从普通的泥土变成了漂亮又实用的东西。
陶瓷材料在我们的生活中真的是无处不在呀!我们每天都在用着陶瓷做的东西,却可能都没有意识到。
它们就像是我们生活中的小助手,默默地为我们服务着。
难道你不觉得陶瓷材料很神奇吗?总之,陶瓷材料是一种非常重要而且有趣的材料。
它们既有悠久的历史,又有现代的应用;既有普通的种类,又有特殊的类型。
它们是人类智慧的结晶,也是我们生活中不可或缺的一部分呀!。
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陶瓷材料概述
姓名:喻思力学号:07056108
摘要:陶瓷是人类生活和生产中不可缺少的一种材料。
陶瓷产品的应用范围遍及国民经济各个领域。
传统的陶瓷和日启陶瓷、建筑陶瓷、电瓷等是采用粘土类及其它天然矿物原料经过粉碎加工、成型、烧结等过程而得到的器几由于它使用的原料主要是硅酸盐矿物,所以归属于硅酸盐类材料。
现代陶瓷材料是以特种陶瓷为基础由传统陶瓷发展起来的又具有与传统陶瓷不同时鲜明特点的一类新型陶瓷。
它早已超出了传统陶瓷的概念和范畴.是高新技术的产物。
随着生产与科学技术的发展.陶瓷材料及产品种类日益增多.为了便于掌握各种材例或产品的特征,通常以不同的角度加以分类。
如按化学成分分类: 氧化物陶瓷; 碳化物陶瓷; 氨化物陶瓷; 四化物陶瓷. 陶瓷材料化学键是高于健和共价键。
这种化学性有很强的方向性和很高的结合能。
因此,陶瓷材料很难产生塑性变形.脆性大,裂纹敏感性强。
这就是陶瓷材料的致命弱点。
但也正是由于它具有这种化学健类型,使结构陶瓷具有一系列比金属材料优异的特殊性能。
比如:高硬度;高焰点;高化学稳定性。
尽管陶瓷材料有如此优异的特殊性能.但由于其致命的缺点——脆性,因而限制了其特性的发挥和实际应用。
因此,陶瓷的韧化使成为世界瞩目的陶瓷材料研究领域的核心课题。
关键词:陶瓷功能材料
引言:人类已经合成了成千上万种自然界从未有过的物质,有机高分子合成材料的生产已经成为20世纪以来发展最快的部门之一。
高分子合成材料的发展已经超过钢铁、水泥和木材这传统的三大基本材料。
今天的高分子材料,已经包括塑料、橡胶、纤维、薄膜、胶粘剂和涂料等许多种类,其巾塑料、合成橡胶和合成纤维被称为现代三大高分子材料。
它们质地轻巧、原料丰富、加工方便、性能良好、用途广泛,因而发展速度大大越过了传统的三大基本材料。
材料科学是研究材料的组成、结构与性能之间相互关系及变化规律的一门应用基础科学。
功能材料是指具有特殊的电、磁、光、热、声、力、化学性能和生物性能及其转化的功能,用以实现对信息和能量的感受、计测、显示的控制和转化为主要目的非结构性新材料。
经过了一个学期的功能材料课的学习,我受益颇多,学习了这么多材料,懂得了不少有关材料的知识,我觉得这学的很有价值,明白了不少以前没弄明白的事儿。
譬如,为什么导弹能打的越来越准,为什么有的玻璃摔不破,为什么现在的医学越来越发达等等。
下面便说说有关陶瓷材料的知识。
一、陶瓷材料发展历史及其概念的内涵
陶瓷是人类生活和生产中不可缺少的一种材料。
陶瓷产品的应用范围遍及国民经济各个领域。
它的发展经历了从简单列复杂、从粗糙到精细、从无油到施釉、
从低温到高温的过程。
随着生产力的发展和技术水平的提高.各个历史阶段赋予陶瓷的涵义和范围也随之发生变化。
传统的陶瓷和日启陶瓷、建筑陶瓷、电瓷等是采用粘土类及其它天然矿物原料经过粉碎加工、成型、烧结等过程而得到的器几由于它使用的原料主要是硅酸盐矿物,所以归属于硅酸盐类材料。
生产的发展与科学技术的进步要求充分利用陶瓷材料的力学性质和物理化学性质,因而制造出许多斯的品种,使陶瓷从古老的工艺与艺术领域进入现代材料科学的行列中。
这些陶瓷新品种,如高温陶瓷(氧化物:Al2O3、SiO2、莫莱石、非氧化物.SiC、Si3N4)、超硬刀具及耐磨陶瓷(CBN、Si3N4。
、Al2O3+TiC、B4C等)、介电陶瓷(BaTiO3)、压电陶瓷(PZT)、集成电路板用高导热陶瓷(AlN)、高耐腐蚀性的化工及化学陶瓷等常称为特种陶瓷。
特种陶瓷的生产过程虽然基本上还是沿用粉末原料处理一成型一烧结这种传统的工艺方法.但所采用的原料已不单单是天然矿物。
而是扩大到经过人工提纯加工或合成的化工原料,组成范围已扩展到无机非金属材料的范围。
现代陶瓷材料是以特种陶瓷为基础由传统陶瓷发展起来的又具有与传统陶瓷不同时鲜明特点的一类新型陶瓷。
它早已超出了传统陶瓷的概念和范畴.是高新技术的产物。
因此说陶瓷材料是一门古老而又年轻的学科。
所谓现代陶瓷材料即无机非金属材料.它垦与金属和有机材料相并列的三大类现代材料之一,也是除金属材料和有机材料以外,其它所有材料的统认本章讨论的对象是现代陶瓷材料或称现代无机非金属材料。
现代陶瓷材料具有高新技术内涵。
与传统材料相比.主要具有以下三个特点:
(1)以现代科技发展的要求为背景.是现代科技发展的产物,为高新技术产品。
(2)制造工艺复杂,需要现代科技成果的指导.因而为技术知识密集型产品。
(3)具有优异的威特殊的性能,能满足商新技术产业的要求。
二、陶瓷材料的分类
随着生产与科学技术的发展.陶瓷材料及产品种类日益增多.为了便于掌握各种材例或产品的特征,通常以不同的角度加以分类。
1.按化学成分分类
(1)氧化物陶瓷。
氧化物陶瓷种类繁多,在陶瓷家族中占有非常重要的地位。
最常用的氧化物陶瓷是用Al2O3、SiO2、MgO、ZrO3、CeO2,CaO.Cr2O3及莫莱石(3Al2O3.2SiO4)和尖晶石(MgAl2O3)等。
陶瓷中的Al2O3和SiO2相当于金属材料中的钢铁和铝合金一样被广泛应用,表11.1中列出了一些氧化物陶瓷.硅酸盐亦属氧化物系列。
如ZrsiO4。
Call已等,还有复合氧化物如BaT吗、CgyiO;等亦属此类。
(2)碳化物陶瓷。
碳化物陶瓷~般具有比氧化物更高的熔点。
最常用的是SIC、
SC,凤C.TIC等。
碳化物陶瓷在制备过程中应有气氛保护。
(3)氨化物陶瓷。
氯化物中应用最广泛的是a几,它具有优良的综合力学性能和耐高温性能。
另外,TZN、BN、AI问筹氮化物陶瓷的应用也日趋广泛。
最近刚刚出现的C3N4,可望其性能超过Si3O4。
(4)四化物陶瓷。
硼化物陶瓷的应用并不很广泛,主要是作为深加剂或第二相加入其它陶瓷基体中,以达到改善性能的目的。
常用的有Ti已、Zr&等。
2.按性能和用途分类
(1)结构陶瓷。
结构陶瓷作为结构材料用来制造结构零部件.主要使用其力学性能。
加强度、韧性、硬度、模量、耐磨性、耐高温性能(高温强度、抗热震性、耐烧蚀性)等。
上面讲到的核化学成分分类的四种陶瓷大多数均为结构陶瓷。
如 AjZQ石.3N4、Z戏都是力学性能优越的代表性结构陶瓷材料。
(2)功能陶瓷。
功能陶瓷作为功能材料用来制造功能器件,主要使用其物理性队如电磁性能、热性能、光性能、生物性能等。
例如铁氧体.铁电陶瓷主要使用其电磁性能.用来制造电磁元件,介电陶瓷用来制造电容器,压电陶瓷用来制作位移或压力传感器.固体电解质陶瓷利用其离子传身特性可以制作氧探测器.生物陶瓷用来制造人工骨骼和人工牙齿等。
超导材料和光导纤维也属于功能陶瓷的范畴。
值得提出的是,上述分类也是相对的.而不是绝对的,结构陶瓷和功能陶瓷有时并无严格界限,对于某些陶瓷材林二者兼而有之。
加压电陶瓷。
虽然可将它划分为功能陶瓷之列,但对其力学性能,如杭区强度、韧性、硬度、弹性模量亦有一定的要求。
首先必须有足够的强度,在承受E力时不致破坏,才能实现共压电特性。
另外如高温结构陶瓷或航天器防热部件用抗热震耐烧依陶瓷,虽属结构陶瓷之列.但抗热展性不但决定于它本身的强度、韧性、模量,而且导热系数、热膨胀系数也与力学性能一样,对抗热震性有着十分重要的影响。
耐腐蚀性是化工陶瓷(如耐酸泵)的重要性能,但要求必须具有~定的力学性能,才能满足承我要求。
超导材料就是因为脂性大,做成导线困难.因而目前尚不能进入实际应用阶段。
综上所述,不论是结构陶瓷还是功能陶瓷,力学性能是陶瓷材料的最基本
性能.只不过是不同用途对力学性能要求的高低不同而已。
本章讨论的对象主要是结构陶瓷。
三、陶瓷材料的特点
1.陶瓷材料的性能特点
众所周知,金属材料(纯金或合金)的化学健大都是金属键,是由金属键和充满其间的电子云所组成,金属键没有方向性.因此金属有很好的塑性变形性能。
而作为无视非金属化合物的陶瓷来讲,其化学定是高于健和共价键。
这种化学性有很强的方向性和很高的结合能。
因此,陶瓷材料很难产生塑性变形.脆性大,裂纹敏感性强。
这就是陶瓷材料的致命弱点。
但也正是由于它具有这种化学健类型,使结构陶瓷具有一系列比金属材料优异的特殊性能。
①高硬度,决定了它具有优异的耐磨性;
②高焰点。
决定了它具有杰出的耐热性;
③高化学稳定性.决定了它具有良好的耐蚀性。
尽管陶瓷材料有如此优异的特殊性能.但由于其致命的缺点——脆性,因而限制了其特性的发挥和实际应用。
因此,陶瓷的韧化使成为世界瞩目的陶瓷材料研究领域的核心课题。
2.现代(先进)陶瓷与传统陶瓷的比较
现代陶瓷与传统陶瓷相比.从原料组成、制备工艺、组织结构及性能均有显著的区别。
表11.2给出二者的对比情况。
结束语:通过一个学期对功能材料的学习,拓展了我的知识面,使我重新认识了不少东西,如以前只知道永久磁铁,现在知道了永久带电体驻极体,各种稀有元素有很大的用处,超导材料的用途,高分子材料在各个方面的应用,纳米材料的好处与发展前景,形状记忆合金的优越性,有机热电材料应用前景、研究现状,还有我国材料学的发展状况。
所以以后还得在平时的学习生活中多多了解一些有关材料的知识。