Dongguan Haikun New Material Co., Ltd.

Dongguan Haikun New Material Co., Ltd.

Bagaimanakah seramik khas berkembang?

2023 07/03

Dalam tempoh tiga puluh atau empat puluh tahun yang lalu, disebabkan oleh perkembangan sains dan teknologi yang pesat, terutamanya pembangunan teknologi elektronik, teknologi ruang angkasa, dan teknologi komputer, bahan -bahan dengan sifat -sifat khas sangat diperlukan, dan beberapa seramik hanya dapat memenuhi keperluan tersebut. Dengan perkembangan pesat, seramik yang baru dibangunkan ini sangat berbeza daripada "seramik tradisional" dari segi bahan mentah, ketukangan atau prestasi seramik Al2O3, dan dipanggil "seramik khas" untuk membezakannya dari seramik lama atau seramik tradisional. , Boron Carbide adalah seramik khas yang penting dengan banyak sifat yang sangat baik. Karbida boron digunakan secara meluas dalam seramik struktur, bahan tahan haus, perisai peluru, industri nuklear, dan lain-lain, dan mempunyai nilai aplikasi yang sangat penting dan status yang tidak dapat digantikan. Dalam beberapa dekad kebelakangan ini, dengan peningkatan teknologi baru (seperti teknologi elektronik, teknologi ruang, teknologi laser, teknologi komputer, dan lain -lain), serta pembangunan teori asas dan teknologi ujian, penyelidikan mengenai bahan -bahan seramik telah maju dengan lompat dan batas. Untuk memenuhi keperluan teknologi baru untuk bahan seramik, kelas seramik yang sangat berbeza dari seramik biasa dari segi bahan mentah, proses dan sifat telah muncul. Sejak itu, ia juga telah membuka pintu kepada dunia baru bahan seramik. Untuk membezakannya daripada seramik tradisional dan seramik biasa, perlu memberikan jenis seramik ini sebagai nama baru (lebih tinggi) ↓ %
Akibatnya, satu siri nama seperti seramik berprestasi tinggi, seramik maju, seramik halus, seramik khas, seramik baru, seramik moden, seramik berteknologi tinggi, seramik kejuruteraan, dan lain-lain, dilahirkan. Mengikut tabiat bahasa orang yang berlainan dan bidang aplikasi seramik yang berlainan, pelbagai negara dan pelbagai dokumen dan kerja mempunyai nama yang berbeza untuk mereka.
Tidak ada definisi seramik khas. Secara umumnya, seramik khas dianggap sebagai "penggunaan bahan mentah yang sangat dipilih atau disintesis, komposisi kimia yang boleh dikawal dengan tepat, diproses mengikut teknologi pembuatan yang memudahkan reka bentuk dan kawalan struktur mikro, dan mempunyai tinggi prestasi. Kelas seramik. " Seramik khas, seperti seramik biasa, adalah bahan bukan logam bukan organik yang dibuat oleh rawatan haba suhu tinggi.
Seramik khas boleh dibahagikan kepada dua kategori aluminium nitride plat mengikut ciri dan kegunaannya: seramik struktur dan seramik berfungsi.
Seramik Struktur Seramik Seramik merujuk kepada seramik yang boleh digunakan sebagai bahan struktur kejuruteraan. Ia mempunyai ciri -ciri kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, modulus elastik yang tinggi, rintangan suhu tinggi, rintangan haus, rintangan kakisan, rintangan pengoksidaan, rintangan kejutan terma dan sebagainya. Seramik struktur diklasifikasikan ke dalam komposit matriks seramik berasaskan oksida, bukan oksida dan struktur. Seramik struktur boleh dibahagikan kepada oksida, bukan oksida, nano-seramik, seramik pengembangan rendah, dan komposit matriks seramik.
Oksida: Bahan utama ialah Al2O3, Zro2, Mgo, SiO2, Beo, Mullite, dan sebagainya; Mereka mempunyai ciri -ciri kekuatan tinggi, kekerasan tinggi, ketangguhan yang tinggi, kekonduksian terma yang tinggi, rintangan haus, dan sebagainya; Automobil, bubur, bahagian mesin, lukisan dawai mati, alat pemotong, alat pengukur, media pengisaran, dan lain-lain. Sialon, dan lain -lain), silicides (Mosi2, Tisi2, Mg2si, dan lain -lain) Borides (Zrb2, TIB2, dan lain -lain); Ia mempunyai ciri -ciri rintangan suhu tinggi, superhardness, rintangan kejutan haba dan rintangan pengoksidaan; Ia boleh digunakan untuk mengeluarkan bahagian enjin kereta, bilah turbin gas, bahan pelincir suhu tinggi, bahan tahan haus, bahan refraktori, dll.
Nano-Seramik: Bahan utama adalah nano-oksida dan bukan oksida; Mereka mempunyai superplasticity dan ketangguhan yang tinggi, dan kebanyakannya digunakan dalam pembuatan pelbagai bahagian struktur berprestasi tinggi.
Seramik pengembangan rendah: Bahan utama adalah turquoise, spodumene, aluminium titanate, dan lain-lain. Pekali pengembangan jenis seramik ini kurang daripada 2 × 10-6/℃; Ia boleh digunakan untuk menjadikan bahagian struktur tahan terhadap penyejukan pesat dan pemanasan pesat.
Bahan komposit matriks seramik: terutamanya matriks seramik oksida (Al2O3/Zro2), matriks seramik nitrida (SI3N4/bn), matriks seramik karbida (SIC/B4C), dan sebagainya; Ciri -ciri mekanikal yang sangat baik pada suhu tinggi; Kebanyakannya digunakan dalam tudung roket, fabrikasi pesawat jubin permukaan dan bahagian enjin.
Seramik fungsional

Seramik fungsional merujuk kepada kelas seramik yang mempunyai sifat elektrik, magnetik, optik, akustik, superconducting, kimia, biologi dan lain -lain dan mempunyai fungsi penukaran bersama. Seramik fungsional boleh dibahagikan kepada seramik elektronik (termasuk penebat elektrik, dielektrik, ferroelektrik, piezoelektrik, thermoelectric, sensitif, konduktif, superconducting, mikro dan seramik lain) Seramik berliang. Seramik fungsional boleh dibahagikan kepada seramik elektronik, seramik fungsi terma dan optik, seramik antibakteria penapis seramik biologi dan mesin, dan seramik kimia berliang mengikut fungsi yang berbeza.
Seramik elektronik: termasuk seramik penebat, seramik dielektrik, seramik ferroelektrik, seramik piezoelektrik, seramik pyroelektrik, seramik sensitif, bahan magnet dan seramik konduktif dan superkonduktor. Menurut sifat -sifat dielektrik seramik kapasitor, mereka dibahagikan kepada 6 kategori: jenis pampasan suhu frekuensi tinggi seramik dielektrik, seramik dielektrik yang stabil suhu tinggi, seramik dielektrik tinggi dielektrik Seramik dielektrik gelombang mikro. Antaranya, seramik dielektrik gelombang mikro mempunyai ciri -ciri pemalar dielektrik yang tinggi, kehilangan dielektrik rendah dan pekali frekuensi resonans kecil, dan digunakan secara meluas dalam komunikasi gelombang mikro, komunikasi mudah alih, komunikasi satelit, radio dan televisyen, radar dan bidang lain. Seramik fungsi termal dan optik: Seramik tahan panas, seramik pensulih haba, dan seramik termal-konduktif adalah aplikasi utama seramik dalam termal. Antaranya, seramik tahan panas terutamanya termasuk AL2O3, MGO, SIC, dan lain-lain kerana kestabilan suhu tinggi mereka, mereka boleh digunakan sebagai bahan refraktori dalam industri seramik Mullite metalurgi dan industri lain. Seramik penebat haba mempunyai kesan penebat haba yang baik dan digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang. Dari segi optik, bahan seramik termasuk seramik menyerap, penjana isyarat optik seramik dan serat optik, yang dapat dilihat di mana -mana dalam kehidupan menggunakan ciri -ciri koefisien optik seramik, seperti salutan dan glazes seramik. Dalam industri nuklear, penggunaan seramik ion berat yang mengandungi plumbum dan barium untuk menyerap dan menetapkan gelombang radiasi nuklear digunakan secara meluas dalam rawatan sisa nuklear. Seramik juga merupakan bahan penting untuk penjana laser pepejal, termasuk laser ruby ​​dan laser yttrium garnet. Serat optik adalah medium penghantaran utama untuk isyarat komunikasi moden. Ia mempunyai ciri -ciri kehilangan isyarat rendah, kesetiaan yang tinggi dan kapasiti besar, yang lebih tinggi daripada garis penghantaran isyarat logam.
Seramik alumina telus adalah wakil biasa seramik optik. Dalam proses pembuatan alumina telus, kunci ialah penyebaran jumlah alumina adalah proses pertumbuhan bijirin mekanisme sintering. Menambah bahan tambahan yang sesuai seperti magnesium oksida kepada bahan mentah boleh menghalang pertumbuhan alumina. pertumbuhan bijirin. Ia boleh digunakan sebagai crucible untuk kaca lebur, bahan tetingkap pengesanan inframerah, lekapan pencahayaan, dan juga boleh digunakan untuk mengeluarkan substrat litar bersepadu dalam industri elektronik.
Bahan seramik biologi dan antibakteria: boleh dibahagikan kepada seramik secara biologi dan seramik aktif secara biologi. Di samping digunakan untuk pengukuran, diagnosis dan rawatan, biokeramik digunakan terutamanya sebagai pengganti untuk tisu keras biologi, dan boleh digunakan dalam ortopedik, pembedahan plastik, pembedahan rongga mulut, pembedahan kardiovaskular, ophthalmology dan pembedahan umum. Bahan antibakteria terutamanya digunakan dalam produk isi rumah, peralatan rumah tangga, mainan dan bidang lain. Peralatan isi rumah kini merupakan salah satu industri yang paling banyak digunakan dan digunakan. Dalam tahun -tahun kebelakangan ini, industri bahan antibakteria negara saya telah berkembang pesat, dan ia telah berkembang pesat dalam bidang perindustrian dan pembangunan aplikasi agen antibakteria anorganik, agen antibakteria organik, dan agen antibakteria photocatalytic.
Seramik berliang: Ia mempunyai kelebihan plat seramik cordierite yang tinggi transmisi cahaya, kawasan permukaan spesifik yang besar, ketumpatan rendah, kekonduksian yang rendah, rintangan suhu tinggi, rintangan kakisan, dan lain -lain. Ia digunakan dalam rawatan gas ekzos kereta, rawatan kumbahan industri, logam cair Penapisan, pembawa pemangkin, penebat haba, bahan penebat bunyi, dan sebagainya. Dalam tahun -tahun kebelakangan ini, penerapan seramik berliang telah diperluaskan ke bidang penerbangan, elektronik, bahan perubatan, dan biologi, dan lain -lain, yang telah menarik perhatian besar dari Komuniti bahan global dan telah berkembang pesat. Untuk mendapatkan seramik berliang yang berlainan, pelbagai kaedah penyediaan telah dicadangkan secara berturut-turut, seperti menambah kaedah ejen pembentukan pori, kaedah sol-gel, kaedah menekan panas, kaedah pertukaran ion dan sebagainya.