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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
根据计算机模拟的预期结果,通过适当控制配方和工艺参数,获得了具有明显“双峰效应”介电特性的陶瓷材料,并制备成功符合彩电要求的低损耗中高压陶瓷电容器。有关的介电性能检测、微观结构分析、显微形貌及其微区元素分析的结果表明,在此陶瓷体内可能存在“两相结构”与“壳芯结构”共存的化学不均匀分布状态。  相似文献   

2.
徐鸣 《材料导报》1990,(7):23-26
现在,优质陶瓷已倍受全世界的关注。由日本村料界定义的“优质陶瓷”或“精细陶瓷”,可以说适用于所有陶瓷材料,因为它无非意味着可靠性和性能的改善。有两种最受注意的陶瓷或无机非金属材料就在于其对电子和结构应用的意义。电子材料,从各种观点来看,尤其是当前在高温超导体方面所作的工作,都已受到足够独特的关注,因为它们根本上与聚合物或金属材料不存在强烈的竞争。相反,结构陶瓷材料首先就面临着金属  相似文献   

3.
受到生物基因工程中“基因剪刀”的启发,“化学剪刀”作为一种重要的研究工具在材料结构编辑及应用研究中发挥着重要作用。本文对“化学剪刀”在材料结构编辑及应用方面的研究进展进行了评述。首先,介绍了“化学剪刀”的概念和基本原理,即指在保持初始材料主结构不变的条件下,通过化学反应敲除、置换、修复或重构目标原子或结构单元,从而定制化编辑材料晶格中的组成元素、晶体结构以及微观形貌,最终实现特定的材料结构与功能。随后,详细回顾了“化学剪刀”在材料结构编辑中的具体应用,即如何利用化学剪切、化学修饰、化学合成和化学刻蚀与化学插层等结构编辑方法对材料结构进行精确调控和功能设计。最后,对“化学剪刀”未来在材料结构编辑及应用的研究方向进行了展望。本评述详细介绍了“化学剪刀”在材料结构编辑及应用研究方面的研究进展和巨大潜力,为探索和开发“化学剪刀”在材料领域的应用提供了有力的理论和实验支撑,并有望推动相关材料领域的发展。  相似文献   

4.
陶瓷材料因其优异的耐磨性、化学稳定性、生物相容性和美观性被广泛用于牙齿缺损和缺失修复。本文首先介绍了牙科陶瓷材料的化学成分、微观结构和力学性能,基于陶瓷材料的磨损与磨蚀机制,归纳总结了牙科陶瓷材料摩擦学性能优化方面所取得的进展,指出陶瓷材料和天然人牙摩擦学性能失配严重制约了陶瓷修复体的临床应用,进而从室验介质、对摩副以及载荷、位移和循环次数等方面分析汇总牙科陶瓷材料摩擦学性能的体外测试方法。最后,从仿生摩擦学角度探讨了牙科陶瓷材料的未来发展趋势,并指出研制仿生陶瓷基复合材料是解决陶瓷修复体与天然人牙摩擦学性能失配难题最具潜力的策略。  相似文献   

5.
从成分、物相、组织结构和力学性能测试分析以及抗热震性能试验等方面,比较两种典型支柱绝缘子陶瓷材料的组织结构与性能的不同特点。结果表明:硅质绝缘子陶瓷材料中莫来石相含量高,气孔数量高,圆整度低,致密度低,SiO2颗粒与基体基本脱粘;而铝质绝缘子陶瓷材料中刚玉含量高,气孔含量少,圆整度高,组织较更致密,且Al2O3颗粒与基体结合紧密。铝质瓷的抗弯强度和弹性模量较大,而硅质瓷的抗热震性更高。  相似文献   

6.
本文研究了两种不同化学组成均匀性的PTCR陶瓷材料晶相转变特性和电容-温度关系,初步探究了化学组成均匀性对于PTCR陶瓷材料阻温系数α的影响关系,结果表明;提高PTCR陶瓷材料的化学组成均匀性,可以使其晶相转变温区变窄以及电容随温度变化陡度增大,从面导致了PTCR陶瓷材料阻温系数的增大。  相似文献   

7.
一、材料科学的建立和内容材料科学主要研究材料的分子或原子结构、微观及宏观组织(结构)以及加工制造工艺和性能之间的关系。人们对上述关系的探求、归纳和在工业上的应用已进行了半个世纪以上,曾出现“工程材料”、“材料工学”等科目,但未能系统地阐明材料科学的规律。以后由“金相学”发展成为“金属学”(或“物理冶金学”),在化工学科中陶瓷学(工学及化学)应时产生,高分子(聚合物)化学中高分子物理(结构)学脱颖而出。在机械工业、电子工业以及其它工业,包括一些尖端技术中占重要地位的金属材料、陶瓷材料、聚合物材料和具有特殊光、电、磁、热、声能性质的材料(功能材料),在近代使用中不但互相配合(如  相似文献   

8.
功能陶瓷 功能陶瓷是指具有一定声、光、电、磁、热等物理、化学性能特征的陶瓷材料。其中那些能将各种物理量(或化学量)转变成电讯号的“机敏陶瓷”,可把外界的光照、压力、温度、气氛、湿度、磁场、声压、色讯号、射线等不同环境条件下的信息转变为电信息,是自动化传感器的关键材料。功能陶瓷的应用广、品种多。  相似文献   

9.
综述钇铝石榴石体系荧光陶瓷、多铝酸盐体系荧光陶瓷、氮化物体系荧光陶瓷3类荧光陶瓷材料的发光机理、制备工艺及其应用进展。荧光陶瓷材料具有热力学性能好、机械性能优异、良好的化学稳定性和微观结构可调等优点。现有的LED照明设备多使用树脂封装荧光粉,其热稳定性差,无法在大功率、长时间的应用场景中使用,故此,采用热力学性能好、机械性能优异、具有良好的化学稳定性和微观结构可调等优点的荧光陶瓷材料,取代传统树脂封装荧光粉制备LED照明设备。荧光陶瓷材料当前依然存在制备条件苛刻、工艺复杂和无法实现全色谱发光等问题,不能适用于规模化生产应用,这是接下来业界的主要研究方向。  相似文献   

10.
本文扼要阐述了高温结构陶瓷材料的优越性及其应用前景,提出了目前在这类材料的研制和应用过程中的问题,同时也提出了在中国发展高温结构陶瓷材料的意见。  相似文献   

11.
用熔体结晶和溶液结晶两种方法获得聚丙烯的球晶样品,经过溶胀、化学刻蚀后用扫描电镜进行观察,获得了清晰的立体感强的球晶照片。由SEM照片可以看出,球晶结构相当完善,突出地显现出球晶生长的“骨骼”结构。  相似文献   

12.
通过实验对NZP族中K2xBa(1-x)Zr4(PO4)6系列低膨胀结构功能陶瓷材料进行了研究。采用化学沉淀法合成了KBZP粉体,制备了烧结体,测定了烧结体的密度、强度、热膨胀系数、抗热震性和孔结构等。并通过XRD、SEM等测试,对粉体和烧结体的性状进行了分析,探讨了组成对性能的影响。  相似文献   

13.
一、前言功能陶瓷是指具有电、磁、光、声、热、色和力等功能效应或功能现象,并能进行功能形态变换的陶瓷材料。功能陶瓷材料是一种高技术材料,也是多种新型元器件的基础材料,在信息工程中占有重要地位。功能陶瓷材料微观结构工程的主要任务在于研究微观结构和性能的关系,用结晶化学、固体热力学和功能陶瓷学的理论来预测材料的性能,对实际的微观结构进行有效的控制以设计和生产出具有预定性能的功能陶瓷材料。本文就多相复合功能陶瓷热力学、物理模式、最优化设计和控制方法等四个方面作扼要  相似文献   

14.
PMNT陶瓷材料的压电介电性能研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文研究了准同型相界处铌镁酸铅-钛酸铅陶瓷材料的介电压电性能,合适的组份和烧结,可使PMNT陶瓷材料具有较好的压电性能,d33达540pC/NM,kt达0.50以上,观察了不同烧结工艺下陶瓷材料的微观结构,烧结时间过长不仅使晶粒尺寸变大,亦可造成晶粒快速生长,对化学组成和微观结构与压电性能的关系进行了讨论。  相似文献   

15.
陶瓷化学传感器的敏感机制与晶界的化学缺陷结构在周围微环境下的变异密切相关.晶粒表面和晶界是空位源,研究陶瓷材料在环境气氛中晶界化学缺陷的变化,对于探索陶瓷材料的敏感机制和开拓新应用具有重要意义.本文就BaTiO3基PTCR陶瓷中本征缺陷的生成和分布,缺陷在高温冻结、吸附和脱附过程中的变化,缺陷的重分布及其对晶界势垒的贡献进行深入的讨论.  相似文献   

16.
综述了陶瓷材料的纳米改性机理,重点评述了结构材料中的氧化物、氮化物和碳化物陶瓷以及功能材料中的电子陶瓷、生物陶瓷和磁性陶瓷的纳米改性进展,并展望了陶瓷材料的纳米改性.  相似文献   

17.
先进陶瓷材料以其优异的力学性能和化学稳定性以及各种声光电磁热特性,在各个领域获得广泛应用。随着当前科技水平的不断提高,特别是在尖端应用场景中,对先进陶瓷部件的结构和功能要求也越来越高,其结构复杂化、功能多元化导致传统制造成型方法存在一定局限性,而增材制造的出现为解决上述问题提供了新思路。陶瓷增材制造领域涉及材料、化学、机械、控制、光学、力学等相关交叉学科,是一个新兴研究方向,在机械电子、通讯、能源环保、航空航天、生物医疗、艺术珠宝等领域极具发展前景。  相似文献   

18.
氧化铝微纳结构材料由于具有特殊的形貌、高比表面积、高介电常数、高的热和化学稳定性等特性,以及可以作为构筑单元,采用自下而上的方法合成各种超级结构材料,从而使其在吸收剂、催化剂裁体、陶瓷材料、耐磨材料和新结构材料合成等诸多领域得到重要应用,已成为当前纳米材料科学领域的前沿和热点.结合近年来国内外的最新研究进展对氧化铝微纳结构材料的制备方法、表征和物性研究等进行了综述,并对其发展趋势和前景进行了展望.  相似文献   

19.
一、前言功能陶瓷(Functional ceramics)是功能材料中的一大类。目前,功能陶瓷的概念还不十分明确。一般的说法是:功能陶瓷是与结构陶瓷相对而言的。其功能的含义是:在功用和性能上具有一般结构陶瓷所不具备的物理、化学和生物效应,可显示出光、电、热、磁、力(声)、化学、生物等不同功能作用的陶瓷材料。在功能陶瓷中与电子运动状态有关并用于电子技术中的各种陶瓷称为“电子陶瓷”(Electrel ceramics)。它主要包括:绝缘陶瓷、介电陶瓷、压电陶瓷、半导体陶瓷、磁性  相似文献   

20.
三、高性能结构陶瓷材料 结构陶瓷主要指发挥其机械、热、化学等效能的一大类先进陶瓷材料。由于它们具有耐高温、耐冲刷、耐腐蚀、高耐磨、高硬度、高强度、低蠕变速率等一系列优异性能,可以承受金属材料和高分子材料难以胜任的严酷工作环境,通常成为某些高新技术不可缺少的关键材料,在能源、航空航天、机械、汽车、冶金、化工、电子等各  相似文献   

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