Ben Kina beror verkligen på att dess sammansättning innehåller benaska. Det är en blandning av 50% benaska, 25% kvarts, fältspat (porslinsten) och glimmer. Benkina och porslin är något olika i vitt. Även om de är genomskinliga är Bone China mer känsligt och smidigt. Porslin och keramiska ringar med benkina och ben har blivit synonymt med hög kvalitet och dyra.
Materialegenskaper: Den vanliga förbränningstemperaturen är cirka 1200 ℃; Hög styrka; Genomskinlighet; Det renaste är vitt; Vattentät; Högre bakningstemperatur än vanligt porslin; Det kan glaseras vid låg temperatur.
Typisk användning: Detta högkvalitativa brittiska porslin används vanligtvis för att producera olika bordsartiklar. Kaolin kan användas för att producera olika typer av porslin, såväl som slipmedel, eldfast, elektroniska isolatorer, målningspigment, fyllmedel som används för att minska vattenabsorptionen i plastformar etc.
Keramiska material hänvisar till ett slags oorganiska icke-metalliska material tillverkade av naturliga eller syntetiska föreningar genom formning och sintring av hög temperatur. Det har fördelarna med hög smältpunkt, hög hårdhet, hög slitmotstånd och oxidationsmotstånd. Det kan användas som konstruktionsmaterial och verktygsmaterial. Eftersom keramik också har några speciella egenskaper kan den också användas som funktionella material. Mekaniska egenskaper
Keramiska material har den bästa styvhetsglaskaffe -kolven och den högsta hårdheten bland tekniska material, varav de flesta är över 1500HV. Keramik har hög kompressionsstyrka, men låg draghållfasthet, dålig plasticitet och seghet.
Termiska egenskaper
Keramiska material har i allmänhet hög smältpunkt (mestadels över 2000 ℃) och utmärkt kemisk stabilitet vid höga temperaturer; Keramikens värmeledningsförmåga är lägre än metallmaterial, och keramik är också bra värmeisoleringsmaterial. Samtidigt är den linjära expansionskoefficienten för keramik lägre än metallerna. När temperaturen förändras har keramik god dimensionell stabilitet.
Elektriska egenskaper
De flesta keramiker har god elektrisk isolering, så de används allmänt för att göra isoleringsanordningar för olika spänningar (1 kV ~ 110kV). Ferroelektrisk keramik (bariumtitanat batio3) har hög dielektrisk konstant och kan användas för att tillverka kondensatorer. Under verkan av externt elektriskt fält kan ferroelektrisk keramik också ändra form och omvandla elektrisk energi till mekanisk energi (med egenskaperna hos piezoelektriska material), som kan användas som högtalare, fonografer, ultraljudsmätare, sonar, medicinska spektrografer, etc. A A A. Få keramik har också egenskaperna hos halvledare och kan användas som likriktare.
kemiska egenskaper
Keramiska material är inte lätta att oxideras vid glas keramiska block höga temperaturer och har god korrosionsbeständighet mot syror, alkalier och salter.
optiska egenskaper
Keramiska material har också unika optiska egenskaper, som kan användas som fasta lasermaterial, optiska fibermaterial, optiska lagringsenheter, etc. Transparent keramik kan användas för natriumlampor med högt tryck etc. , Fe3O4) har en bred möjlighet i tillämpningen av inspelning av band, poster, transformatorkärnor och stora datorminnekomponenter.
Keramiska material bör vara bekanta för våra produktdesigners. Keramiska material används allmänt i produktdesign och kan till och med användas på mobiltelefoner. Det är verkligen en mycket bra idé, till exempel Xiaomi keramiska mobiltelefoner. Men inte alla tillverkare eller designer kan spela med processen och kostnaden. På tal om keramiska material, vilka typer vet du? Känner du verkligen till dess materialegenskaper och typiska användningar? Följande utmärkta koncept Industriella design kommer att avslöja produktmaterial, torrvaror, typer, egenskaper och typiska användningar av vanligt använda keramiska material.
1. ALUMINA - Hög kostnadsprestanda (keramik)
Keramik är en porös och ogenomskinlig keramisk sort. Till skillnad från förglasad genomskinlig porslin måste den glaseras för att vara vattentät för att innehålla vätska. Även om det inte är särskilt svårt, är dess densitet inte så hög som för porslin och porslinslera, och det är lättare att bryta. Fördelen med lera på tidsaluminiumnitridplattan är att den inte är lätt att deformera vid bränning med låg temperatur och har hög stabilitet vid produktion och bearbetning.
Materialegenskaper: Generellt sett är sintringstemperaturen lägre än 1200 ℃; Deformationen under bakning är mindre än för porslin; Olika bearbetningsteknologier; Låg kostnad; Det är mer ömtåligt än porslin.
Typisk användning: Materialen kan användas i ett brett utbud, från stora sanitetsvaror till kopp- och skålprodukter.
Macor är ett styvt material med hög styrka, som är mycket vitt och kan poleras. Efter borrning, slipning, vridning och höll, sågning, polering och slipning, är bearbetningsegenskaperna för detta material närmare metall än porslin. Fördelarna med hög styrka och hög styvhet gör det möjligt för denna typ av porslin att använda bearbetningstekniken för alla metallmaterial som nämns ovan, utan att använda dyra formar, och utan sådana frustrerande fel som krympning och rörelse i sintring. Det kan sägas vara ett idealiskt keramiskt skivmaterial för att tillverka produktmodeller eller för låga produktionsprodukter som måste minimera produktionstiden och kostnaderna.
Materialegenskaper: Vanliga metallbehandlingsverktyg kan användas för bearbetning och skärning; Hög temperaturmotstånd upp till 1000 ℃; Ingen släckning krävs efter bearbetning; Inga hål, ingen krympning.
Typisk användning: Elektrisk isolator, termisk isolator, komponent och elektronisk utrustning.
Zirconia är ett annat keramiskt material med hög prestanda. Anledningen till att zirkoniumor används mer allmänt än aluminiumoxid är att dess seghet gör den mer resistent mot sprickor, och zirkoniumpartiklar är mindre, vilket gör ytbeläggningen gjord av zirkoniume mer rundad och gör det också lämpligt för att göra verktyg, kolvar, kolvor, Lagerprodukter och till och med underbara smyckeprodukter.
Ultra fina zirkonium- eller titankarbidpulver vit zirkoniumkeramik kan användas vid produktion av klockor. Efter att ha pressats och bildats sintras dessa pulver vid 1450 ℃ och poleras med diamantsand för att göra sina ytor mer ljusa och metalliska.
Materiella egenskaper: Utmärkt styrka och frakturthet; Super Hard, Super Wear Resistance; Utmärkt kemisk stabilitet; Hög temperaturmotstånd, upp till 2400 ℃; kompakt; Låg värmeledningsförmåga (20% av aluminiumoxid)
Typisk användning: Efter att dessa avancerade keramiska material används för klockor, gör deras smidighet och seghet variabel ytor till zirkonium till ett perfekt keramiskt råmaterial för att göra skärrekvisita och köksknivar. Zirkonia används också i bilsyresensorer på grund av dess utmärkta konduktivitet. Andra tillämpningar inkluderar medicinska och biologiska tillämpningar, pumpventiler och pumpmekaniska tätningar.
Kiselnitrid är ett av de tre svåraste materialen i världen. Dess hårdhet är bara underlägsen än diamant och hexagonal kiselnitridkristall. Kiselnitrid upptäcktes av en grupp ingenjörer på 1960 -talet när de letade efter material som tål den hårda driftszirkoniumkeramiska ringmiljön i jetmotorer.
Keramik är mycket hårda, med utmärkt slitmotstånd och kompressionsegenskaper. Kiselnitrid är ett av de mest karakteristiska materialen inom keramik. Den är mörkgrå eller svart och har en spegel som slät yta. Science Fiction -författare på 1950 -talet hade fantaserat om flygande koppar av kiselnitrid.
Kiselnitrid har extremt stark tryckmotstånd. Det uppmätta standardtrycket som det tål är 4 miljoner pund per kvadrat tum. Det kan vara ungefär ekvivalent med 80 elefanter som står på en sockerkub eller drar 50 bilar med ett rep med en diameter på 1 tum. Dessutom är ytan på kiselnitrid extremt smidig. Dessa egenskaper hos kiselnitrid gör det till det mest konventionella materialet för att göra lager.
Materialegenskaper: Friktionskraften är 80% lägre än stål; 3 gånger hårdare än stål; 60% lättare än stål; Temperaturen är lägre än stålet under drift.
Typisk användning: Vanligtvis används för huvudmotor för rymdfärjan, militär missil och gyroskop. Superhårdheten hos kiselnitrid gör det till huvudmaterialet för glasskolvlagringar i produkter som havsfiskrullar, cykeltävlingsbilar, skridskor, skateboards, etc.
Kvarts är ett mångsidigt material. Dess optiska applikationer inkluderar piezoelektriska material och klockor. Kvarts har också utmärkta fysiska egenskaper och dekorativa egenskaper. Det är en av de vanligaste mineralerna i världen. Dess goda hårdhet och skönhet gör det till ett material för att göra bänkskivor, vilket är en av dess huvudanvändningar.
Materialegenskaper: extremt hög hårdhet; Bra färgkonsistens; Inga hål; Utmärkt hållbarhet; värmesisting; Antifouling
Typisk användning: Utseendematerial som allmänt används i kommersiella produkter och hushållsprodukter. Inom området kommersiell applikation inkluderar det vägginterlager, arbetsbänkytan, reception, barklagsbord, experimentellt bord, kökskokningsbord och keramikblock för duschglas.
7. Grafit
Grafit är inte en keramik i strikt bemärkelse, men på grund av dess fysiska egenskaper läggs den ofta i den keramiska familjen. Grafit används allmänt. Från en lägre tillämpningsnivå används ofta grafit i dagliga applikationer som mynt. Å andra sidan används grafit ofta i vissa avancerade sportvaror. I dessa applikationer, eftersom grafit har ett bra förhållande av styrka och fuktighet, har det goda energiabsorptionsegenskaper, vilket gör att Graphite har en konkurrenskraftig marknadsposition i avancerad sportutrustning (som tennisracketar och golfklubbar).
Grafit är järngrå med metallisk glans. Grafit är mjuk och halt. Grafit är vanligtvis uppdelad i tre typer: kristallin flinggrafit, mjuk amorf grafit och den mest kommersiellt värdefulla syntetiska grafiten. Den skiktade strukturen för grafit gör den smidig och distinkt och gör den till ett utmärkt smörjmedel under hög temperaturmiljö.
Vad är Bone China?
2023 07/03
