Under de senaste åren kommer länder runt om i världen att växla från traditionell keramik till keramik, keramik har begränsats till områden som konst, varje dag på grund av dess goda värmebeständighet, biokompatibilitet, såsom prestanda, används allmänt vid värmeöverföring, termisk Mekaniska, känsliga sensorer, optiska fält, medicinska områden och i områden som ny energi är nu fokus för nationell forskning.
Den nya typen av keramik är överlägsen traditionell keramik, befintliga metall- eller icke-metallmaterial i hög temperatur, korrosion, nötning, överhårdhet och superledningsförmåga. Den nya keramiken har också egenskaperna för fotosensitivitet, gaskänslighet, värmekänslighet, fuktighetskänslighet, piezoelektrisk och så vidare, som är grunden för tillverkning av konstgjorda intelligensmaterial. Därför har vissa länder, särskilt de med avancerad ekonomi och teknik, placerat utvecklingen av nya keramiska material i en viktig strategisk position, och ett stort antal tekniker och fonder har överförts till forskning och utveckling av nya keramiska material.
Precisionskeramik, även känd som högpresterande keramik, teknisk keramik, etc. När det gäller huvudkomponenterna kan de delas upp i karbid, nitrid, oxid och bor etc. När det gäller användning kan den delas upp i strukturell keramik , skärning av keramik och funktionell keramik.
Vanlig keramik har använts i stor utsträckning i byggnadsmaterial och lätt industri. Men som precisionskeramik är den med vanlig keramik: är den största skillnaden mellan det fina keramiken efter strikt urval av råvaror, som överensstämmer med ett krav på maximal förstärkning av råvaror med hög renhet och partikelstorleken på material som används så tunna som tunna som Möjligt, för det andra för att exakt kontrollera den kemiska sammansättningen, undvika föroreningar och inte vill blandas med damm- eller förlustförlust för varje komponent och mikrostruktur gör kontrollform, för sintring av partikelstorlek, partikelgränssnitt, porositet och så vidare är mycket uppmärksamhet. I denna serie av ansträngningar återspeglades de unika keramiska egenskaperna hos olika enastående prestanda.
Med utvecklingen av modern industriteknik har några av kraven för materialegenskaper överskridit metallmaterial eller plast. Syftet till att spara energieffektiv ugn, till exempel, kräver material under den höga temperaturen på 1500 ° C över arbetet, men metallmaterialet med hög temperaturprestanda begränsar endast cirka 1200 ° C, på grund av några av de höga temperaturmekaniska delarna hjälper bara till att keramiskt material. Förutom hög temperaturmotstånd är korrosionsbeständighet, slitmotstånd och andra egenskaper också högre än metallmaterial.
