結構陶瓷種類較多,按原料分類,分為以下幾大系列:坣壱屲1、氧化物陶瓷,主要有氧化鋁陶瓷、氧化鋯陶瓷、莫來石陶瓷等;2、氤化物陶瓷,主要有氤化硅陶瓷、氤化鋁陶瓷、氤花硼陶瓷等;3、碳化物陶瓷,主要有碳化硅陶瓷、碳化鈦陶瓷、碳化硼陶瓷等;4、硼化物陶瓷,主要有硼化鈦陶瓷、硼化鋯陶瓷等。這些陶瓷的功能各有所長,應用廣,如利用高硬度坣壱屲、高耐磨性的陶瓷來生產機械零件、密封件、切削刀具等材料,利用高耐磨、強度高及高韌性的陶瓷來生產汽車用耐磨、輕質部件、耐熱隔熱部件、燃汽輪機葉片、活塞頂、鑲塊等,利用耐腐蝕、與生物酶接觸化學穩定性好的陶瓷來生產冶煉金屬用坩鍋、熱交換器、生物材料如牙人工漆關節等,利用特有的俘獲和吸收中子的陶瓷來生產各種核反堆結構材料等。結構件陶瓷是一種高新技術材料。北京米色氧化鋁結構件陶瓷柱塞
結構件陶瓷是具有耐高溫、耐沖刷、耐腐蝕、高硬度、強度高、低蠕變速率等優異力學、熱學、化學性能,常用于各種結構部件的先進陶瓷。結構件陶瓷具有優越的強度、硬度、絕緣性、熱傳導、耐高溫、耐氧化、耐腐蝕、耐磨耗、高溫強度等特色,因此,在非常嚴苛的環境或工程應用條件下,所展現的高穩定性與優異的機械性能,在材料工業上已倍受矚目,其使用范圍亦日漸擴大。而全球及國內業界對于高精密度、高耐磨耗、高可靠度機械零組件或電子元件的要求日趨嚴格,因而陶瓷產品的需求相當受重視,其市場成長率也頗可觀。東莞99氧化鋁結構件陶瓷專注生產結構件陶瓷異形件。
結構件陶瓷,是各種復雜形狀陶瓷零件的總稱。結構件陶瓷均選用高純度陶瓷原料,經干壓成型、冷等靜壓成型、高溫燒結和精密加工而成,具有耐高溫、耐腐蝕、耐磨、絕緣等性能,應用于半導體、光纖通訊、激光、醫療器械、石油、冶金、電子等行業。結構件陶瓷的性能:(1)機械性能:在工程材料中,陶瓷是硬度較高的材料,其硬度大都超過1500HV。結果表明,陶瓷材料的壓縮強度較高,但拉伸強度降低,塑性、韌性較差。(2)熱性能:陶瓷材料一般具有較高的熔點(大多數在2000℃以上),并且在高溫下有極好的化學穩定性;陶瓷比金屬材料更導熱,陶瓷是優良的隔熱材料。與此同時,陶瓷線膨脹系數低于金屬材料,在溫度變化時,陶瓷具有較好的尺寸穩定性。(3)電性能:大部分陶瓷有很好的絕緣性能,(4)化學性質:陶瓷材料在高溫下不易氧化,對酸、堿、鹽有較好的耐蝕性。(5)光學性質:陶瓷材料具有獨特的光學性質。
氧化鋯結構件陶瓷在功能陶瓷方面的應用:其優異的耐高溫性能作為感應加熱管、耐火材料、發熱元件使用。氧化鋯結構件陶瓷具有敏感的電性能參數,主要應用于氧傳感器、固體氧化物燃料電池和高溫發熱體等領域。另外,氧化鋯在熱障涂層、保健、耐火材料等領域正得到應用。氧化鋯結構件陶瓷在結構陶瓷方面的應用:由于氧化鋯結構件陶瓷具有高韌性、高抗彎強度和高耐磨性,優異的隔熱性能,熱膨脹系數接近于鋼等優點,因此被應用于結構陶瓷領域:氧化鋯陶瓷球磨罐、氧化鋯陶瓷噴嘴、氧化鋯陶瓷球閥、微型風扇軸心、光纖插針、拉絲模和切割工具、耐磨刀具、高爾夫球的輕型擊球棒及其它室溫耐磨零器件等。可加工定制結構件陶瓷活塞頂。
氮化硅結構件陶瓷在室內溫度下不具備塑性變形.其關鍵緣故是因為結構件陶瓷的分子結構具備較強的專一性,高的晶格能使瓷器結晶中的空化和位錯轉移十分困難,進而產生了結構件陶瓷的高韌性和無塑性變形流動性狀況.除此之外,在瓷器的分子結構中,存有著很大的分子間隔和較小的電子密度,這類較小的電子密度使結構陶瓷的表面較低(絕大多數聚晶瓷器的表面為10~50J/m2).一般 具備很大分子間隔、低表面和高彈性模具的原材料均主要表現出一種較高的延性.具體工程項目中,原材料的延展性和延性在許多 狀況下是根據原材料的沖擊韌性來點評的(原材料的沖擊韌性與彈性模具兩者之間表面有密切相關)就機械加工制造來講,原材料的強度和延性越高,生產過程中數控刀片損壞越大,進而使生產加工越艱難但就延性原材料來講,原材料的沖擊韌性低。
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氧化鋯結構陶瓷件在結構陶瓷方面,由于氧化鋯陶瓷具有高韌性、高抗彎強度和高耐磨性,優異的隔熱性能,熱膨脹系數接近于鋼等優點,因此被廣泛應用于結構陶瓷領域。主要有:Y-TZP磨球、分散和研磨介質、噴嘴、球閥球座、氧化鋯模具、微型風扇軸心、光纖插針、光纖套筒、拉絲模和切割工具、耐磨刀具、表殼及表帶、高爾夫球的輕型擊球棒及其它室溫耐磨零器件等。在功能陶瓷方面,其優異的耐高溫性能作為感應加熱管、耐火材料、發熱元件使用。氧化鋯陶瓷結構件具有敏感的電性能參數,主要應用于氧傳感器、固體氧化物燃料電池(SolidOxideFuelCell,SOFC)和高溫發熱體等領域。北京米色氧化鋁結構件陶瓷柱塞