Dongguan Haikun New Material Co., Ltd.

Dongguan Haikun New Material Co., Ltd.

Bagaimana keramik khusus berkembang?

2023 07/03

Dalam tiga puluh atau empat puluh tahun terakhir, karena pengembangan sains dan teknologi yang cepat, terutama pengembangan teknologi elektronik, teknologi ruang angkasa, dan teknologi komputer, bahan dengan sifat khusus sangat dibutuhkan, dan beberapa keramik hanya dapat memenuhi persyaratan tersebut. Dengan perkembangan yang cepat, keramik yang baru dikembangkan ini sangat berbeda dari "keramik tradisional" dalam hal bahan baku, pengerjaan atau kinerja keramik AL2O3, dan disebut "keramik khusus" untuk membedakannya dari keramik lama atau keramik tradisional. , Boron carbide adalah keramik khusus yang penting dengan banyak sifat yang sangat baik. Boron carbide banyak digunakan dalam keramik struktural, bahan tahan aus, baju besi anti peluru, industri nuklir, dll., Dan memiliki nilai aplikasi yang sangat penting dan status yang tak tergantikan. Dalam beberapa dekade terakhir, dengan munculnya teknologi baru (seperti teknologi elektronik, teknologi ruang angkasa, teknologi laser, teknologi komputer, dll.), Serta pengembangan teori dasar dan teknologi pengujian, penelitian tentang bahan keramik telah maju dengan lompatan dan batas. Untuk memenuhi persyaratan teknologi baru untuk bahan keramik, kelas keramik yang sangat berbeda dari keramik biasa dalam hal bahan baku, proses dan properti telah muncul. Sejak itu, ia juga membuka pintu ke dunia baru bahan keramik. Untuk membedakannya dari keramik tradisional dan keramik biasa, perlu memberikan jenis keramik ini nama baru (lebih tinggi) ↓ ↓
Akibatnya, serangkaian nama seperti keramik berkinerja tinggi, keramik canggih, keramik halus, keramik khusus, keramik baru, keramik modern, keramik berteknologi tinggi, keramik teknik, dll., Lahir. Menurut kebiasaan bahasa orang yang berbeda dan bidang aplikasi keramik yang berbeda, berbagai negara dan berbagai dokumen dan karya memiliki nama yang berbeda untuk mereka.
Tidak ada definisi yang tepat dari keramik khusus. Secara umum, keramik khusus umumnya dianggap "penggunaan bahan baku yang sangat dipilih atau disintesis, komposisi kimianya dapat dikontrol secara tepat, diproses sesuai dengan teknologi manufaktur yang memfasilitasi desain dan kontrol struktur mikro, dan memiliki tinggi kinerja. Kelas keramik. " Keramik khusus, seperti keramik biasa, adalah bahan non-logam anorganik yang dibuat oleh perlakuan panas suhu tinggi.
Keramik khusus dapat dibagi menjadi dua kategori pelat nitrida aluminium sesuai dengan karakteristik dan penggunaannya: keramik struktural dan keramik fungsional.
Keramik struktural keramik struktural merujuk pada keramik yang dapat digunakan sebagai bahan struktural rekayasa. Ini memiliki karakteristik kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, modulus elastis tinggi, ketahanan suhu tinggi, ketahanan aus, resistensi korosi, resistensi oksidasi, resistensi kejut termal dan sebagainya. Keramik struktural secara kasar diklasifikasikan ke dalam komposit matriks keramik berbasis oksida, non-oksida dan struktural. Keramik struktural dapat dibagi menjadi oksida, non-oksida, nano-keramik, keramik ekspansi rendah, dan komposit matriks keramik.
Oksida: Bahan utamanya adalah Al2O3, ZRO2, MGO, SiO2, Beo, Mullite, dll.; Mereka memiliki karakteristik kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, ketangguhan tinggi, konduktivitas termal tinggi, ketahanan aus, dll.; Mobil, mesin bubut, bagian mesin, gambar kawat mati, alat pemotong, alat pengukur, media penggilingan, dll. Non-oksida: bahan utama termasuk karbida (sic, b4c, tic, dll.), Nitrides (Si3N4, BN, Ain, Sialon, dll.), Silikida (Mosi2, Tisi2, Mg2si, dll.) Borides (Zrb2, Tib2, dll.); Ini memiliki karakteristik resistensi suhu tinggi, superhardness, resistensi kejut termal dan resistensi oksidasi; Ini dapat digunakan untuk memproduksi suku cadang mesin mobil, bilah turbin gas, bahan pelumas suhu tinggi, bahan tahan aus, bahan refraktori, dll.
Nano-Keramik: Bahan utamanya adalah nano-oksida dan non-oksida; Mereka memiliki superplastisitas dan ketangguhan tinggi, dan sebagian besar digunakan dalam pembuatan berbagai bagian struktural berkinerja tinggi.
Keramik Ekspansi Rendah: Bahan utamanya adalah pirus, spodumene, aluminium titanate, dll. Koefisien ekspansi jenis keramik ini kurang dari 2 × 10-6/℃; Ini dapat digunakan untuk membuat bagian struktural tahan terhadap pendinginan cepat dan pemanasan cepat.
Bahan Komposit Matriks Keramik: terutama matriks keramik oksida (AL2O3/ZRO2), matriks keramik nitrida (Si3N4/BN), matriks keramik karbida (SiC/B4C), dll.; Sifat mekanik yang sangat baik pada suhu tinggi; Sebagian besar digunakan di tudung roket, fabrikasi pesawat dari ubin permukaan dan bagian mesin.
Keramik fungsional

Keramik fungsional merujuk pada kelas keramik yang memiliki listrik, magnetik, optik, akustik, superkonduktor, kimia, biologis dan sifat lainnya dan memiliki fungsi konversi timbal balik. Keramik fungsional dapat secara kasar dibagi menjadi keramik elektronik (termasuk isolasi listrik, dielektrik, feroelektrik, piezoelektrik, termoelektrik, sensitif, konduktif, superkonduktor, keramik mikro dan lainnya, keramik transparan, keramik biologis dan antibakteri, optik, luminer dengan keramik, biologis dan antibakteri, optik, luminer, luminer dengan biologis dan antibakteri, opsi luminer, luminer, luminer dengan biologis dan antibakteri, luminer, luminer, luminer, biologis, biologis, biologis dan antibakteri, luminer dengan biologis, biologis, biologis dan antibakteri, luminer, biologis, biologis dan antibakteri, luminer, biologi biologis dan antibakteri, lumin, keramik berpori. Keramik fungsional dapat dibagi menjadi keramik elektronik, keramik fungsional termal dan optik, keramik antibakteri filter keramik biologis dan mesin, dan keramik kimia berpori sesuai dengan fungsi yang berbeda.
Keramik elektronik: termasuk keramik isolasi, keramik dielektrik, keramik feroelektrik, keramik piezoelektrik, keramik piroelektrik, keramik sensitif, bahan magnetik dan keramik konduktif dan superkonduktor. According to the dielectric properties of capacitor ceramics, they are divided into 6 categories: high frequency temperature compensation type dielectric ceramics, high frequency temperature stable type dielectric ceramics, low frequency high dielectric constant type dielectric ceramics, semiconductor type dielectric ceramics, laminated Capacitor ceramics, Keramik dielektrik microwave. Di antara mereka, keramik dielektrik gelombang mikro memiliki karakteristik konstanta dielektrik tinggi, kehilangan dielektrik rendah dan koefisien frekuensi resonansi kecil, dan banyak digunakan dalam komunikasi gelombang mikro, komunikasi seluler, komunikasi satelit, radio dan televisi, radar dan bidang lainnya. Keramik fungsional termal dan optik: keramik tahan panas, keramik insulasi panas, dan keramik termal-konduktif adalah aplikasi utama keramik pada termal. Di antara mereka, keramik tahan panas terutama termasuk AL2O3, MGO, SIC, dll. Karena stabilitas suhu tinggi yang baik, mereka dapat digunakan sebagai bahan refraktori dalam industri keramik mullit metalurgi dan industri lainnya. Keramik isolasi termal memiliki efek isolasi termal yang baik dan banyak digunakan di berbagai bidang. Dalam hal optik, bahan keramik termasuk menyerap keramik, generator sinyal optik keramik dan serat optik, yang dapat dilihat di mana -mana dalam kehidupan menggunakan karakteristik koefisien optik keramik, seperti pelapis dan kaca keramik. Dalam industri nuklir, penggunaan keramik ion berat yang mengandung timbal dan barium untuk menyerap dan memperbaiki gelombang radiasi nuklir banyak digunakan dalam pengolahan limbah nuklir. Keramik juga merupakan bahan penting untuk generator laser solid-state, termasuk laser ruby ​​dan laser yttrium garnet. Serat optik adalah media transmisi utama untuk sinyal komunikasi modern. Ini memiliki karakteristik kehilangan sinyal rendah, kesetiaan tinggi dan kapasitas besar, yang lebih unggul daripada saluran transmisi sinyal logam.
Keramik alumina transparan adalah perwakilan khas dari keramik optik. Dalam proses pembuatan alumina transparan, kuncinya adalah bahwa difusi volume alumina adalah proses pertumbuhan biji -bijian dari mekanisme sintering. Menambahkan aditif yang tepat seperti magnesium oksida ke bahan baku dapat menghambat pertumbuhan alumina. pertumbuhan biji -bijian. Ini dapat digunakan sebagai wadah untuk melebur kaca, bahan jendela deteksi inframerah, perlengkapan pencahayaan, dan juga dapat digunakan untuk memproduksi substrat sirkuit terintegrasi dalam industri elektronik.
Bahan keramik biologis dan antibakteri: dapat dibagi menjadi keramik inert secara biologis dan keramik yang aktif secara biologis. Selain digunakan untuk pengukuran, diagnosis dan perawatan, biokeramik terutama digunakan sebagai pengganti jaringan keras biologis, dan dapat digunakan dalam ortopedi, operasi plastik, operasi rongga mulut, operasi kardiovaskular, oftalmologi dan bedah umum. Bahan antibakteri terutama digunakan dalam produk rumah tangga, peralatan rumah tangga, mainan dan bidang lainnya. Peralatan rumah tangga saat ini adalah salah satu industri yang paling banyak digunakan dan digunakan. Dalam beberapa tahun terakhir, industri material antibakteri negara saya telah berkembang pesat, dan telah berkembang pesat di bidang industrialisasi dan pengembangan aplikasi agen antibakteri anorganik, agen antibakteri organik, dan agen antibakteri fotokatalitik.
Keramik Berpori: Ini memiliki keunggulan transmitansi cahaya plat keramik cordierite, luas permukaan spesifik yang besar, kepadatan rendah, konduktivitas rendah, ketahanan suhu tinggi, resistensi korosi, dll. Ini digunakan dalam pengolahan gas buang mobil, pengolahan limbah industri, logam cair cair filtrasi, pembawa katalis, isolasi panas, bahan isolasi suara, dll. Dalam beberapa tahun terakhir, penerapan keramik berpori telah diperluas ke bidang penerbangan, elektronik, bahan medis, dan biologi, dll., Yang telah menarik perhatian besar dari Komunitas material global dan telah berkembang dengan cepat. Untuk mendapatkan keramik berpori yang berbeda, berbagai metode persiapan telah diusulkan secara berturut-turut, seperti menambahkan metode agen pembentuk pori, metode sol-gel, metode penekanan panas, metode pertukaran ion dan sebagainya.