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相似文献
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1.
晓青 《新材料产业》2003,(12):44-49
陶瓷是古老而又新型的材料,它是用天然或人工合成的无机粉状物料,经过成型和高温烧结而制成的一种多相固体材料。利用天然硅酸盐矿物(如粘土、长石、石英等)为原料制成的陶瓷叫普通陶瓷,也叫传统陶瓷。这类陶瓷原料来源广,成本低,用量大。天然原料中的杂质对陶瓷的性能不利,人们用纯度高的人工合成原料(如氧化物、氮化物、碳化物、硅化物、硼化物、氟化物等),用传统陶瓷工艺方法制造的新型陶瓷,也叫现代陶瓷或特种陶瓷。陶瓷一般由晶相、玻璃相和气相组成。汽车工业应用多属精细陶瓷,在汽车上很早以前就在火花塞、窗玻璃、水泵的机械式密封…  相似文献   

2.
溶胶-凝胶法合成锆钛酸铅陶瓷材料及其特性研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
周歧发  邝安祥 《功能材料》1991,22(4):193-198
以丁醇钛、乙醇锆、醋酸铅为原料,采用溶胶-凝胶新工艺,成功地制备出锆钛酸铅陶瓷材料。本文主要对成胶规律.粉末的特性及陶瓷材料的电性能进行了研究。结果表明:用溶胶一凝胶法制备的陶瓷粉料具有纯度高,合成温室低等特点,由此所制备的陶瓷样品具有优良的介电和压电性能。  相似文献   

3.
纤维独石陶瓷复合材料是一种新型的陶瓷材料,具有独特的三维微结构排列和力学性能,尤其是高韧性,在结构陶瓷方面具有潜在的应用前景。本文总结了国内外纤维独石结构陶瓷基复合材料的制备工艺、组成与结构及性能,提出了仍需研究的问题。  相似文献   

4.
20世纪80年代中期发展起来的纳米陶瓷,对陶瓷材料的性能产生了重要的影响,为陶瓷材料的利用开拓了一个新的领域,已成为材料科学研究的热点之一.综述了国内外纳米陶瓷的研究动态,介绍了纳米陶瓷粉末的制备、表征,以及纳米陶瓷的性能和应用.  相似文献   

5.
石英砂是石英石经破碎加工而成的石英颗粒,石英石是一种非金属矿物质,是一种坚硬、耐磨、化学性能稳定的硅酸盐矿物。石英砂是重要的工业矿物原料,非化学危险品,广泛用于玻璃、铸造、陶瓷及防火材料等工业。作为重要的工业原料,其生产加工技术值得深入的学习研究。  相似文献   

6.
有序介孔材料因其具有较大的比表面积和适中的孔径被广泛应用于催化、吸附、生物医药等领域。利用固体废弃物及硅酸盐矿物合成有序介孔材料具有成本低的优点,因此受到了研究者的广泛关注。总结了利用农业固废、工业固废及硅酸盐矿物合成有序介孔材料的相关研究进展,讨论了预处理方式、合成方法及材料中各元素对有序介孔材料的影响。最后,指出了利用不同原料合成有序介孔材料所面临的问题并展望了未来的发展方向。  相似文献   

7.
正陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成型和高温烧结制成的一类无机非金属材料。它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。可用作结构材料、刀具材料,由于陶瓷还具有某些特殊的性能,又可作为功能材料。陶瓷材料中已崛起了精细陶瓷,它以抗高温、超强度、多功能等优良性能在新材料世界独领风骚。精细陶瓷是指以精制的高纯度人工合成的无机化合物为原料,采用精密控制工艺烧结的高性能陶瓷,因此又称先进陶瓷或新型陶瓷。  相似文献   

8.
纳米陶瓷复合材料的制备与性能   总被引:18,自引:0,他引:18  
陈大明 《材料导报》1997,11(5):67-71
综述了近年来国内外关于纳米陶瓷复材料的研究进展,着重介绍了纳米陶瓷复合材料的制备技术,力学性能的改进情况以及微观结构特点,指出发展纳米陶瓷复合材料是改善陶瓷材料强韧性和高温力学性能的有效途径。  相似文献   

9.
第五届国际发动机用陶瓷材料和部件研讨会定于1994年5月29至6月1日在中国上海举行。本次会议由国家科委、国家自然科学基金委、中国科学院、中国硅酸盐学会和中国内燃机学会第五个单化赞助,由中国科学院上海硅酸盐研究所主办。这次会议的讨论内容为:(1)材料与性能。包括相关系研究、材料设计、单相陶瓷、复相陶瓷、纳米陶瓷、陶瓷复合材料、涂层、显微结构和性能研究。(2)工艺与加工。包括低成本粉末合成、净制品尺寸成形、新烧结技术、廉价加工、高可靠性生产和连接技术等。(3)部件与试验。包括  相似文献   

10.
三元层状Cr2AlC材料兼有金属和陶瓷的许多优良特性.从结构、制备和性能等方面介绍了Cr2AlC陶瓷材料.以碳化铬、铝粉、铬粉为原料,采用原位热压法成功合成了高纯度的Cr2AlC块体材料,并对Cr2AlC陶瓷材料的应用前景进行了展望,指出了该材料未来研究的重点.  相似文献   

11.
先进近零膨胀陶瓷研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
陶瓷材料易受外界温度剧变的影响,在材料中产生热引力,导致陶瓷材料失效.因此近零膨胀陶瓷在耐热冲击性能上具有显著优势,应用十分广泛,一直是材料学界研究的热点.介绍了磷酸盐、钛酸铝、微晶玻璃、钨酸锆几类典型的耐热冲击陶瓷材料,重点介绍了其热膨胀性能、现阶段的应用情况和国内外的发展状况.并提出了研究中存在的问题及其今后的发展方向.  相似文献   

12.
陶瓷涂层是涂敷在金属、聚合物、陶瓷及复合材料上包括氧化物、碳化物、氮化物和硼化物的无机非金属材料。在高性能的陶瓷材料正日益引起人们重视的时代,整体陶瓷材料由于固有脆性和较高的制造成本商业化进程受到阻碍。而避免整体陶瓷材料这一缺陷和同时又能对陶瓷的优良的耐热、耐磨和耐腐蚀特性加以利用,方法之一就是将陶瓷涂层或薄膜用在基质材料或其它材料上。这样不仅将陶瓷的优点和降低成本的要求统一了起来,而且更重要的是除避免了陶瓷材料可靠性差的风险外,还使修改原结构设计的必要性降到最小。一、陶瓷涂层制造工艺的进展美国和西欧在陶瓷涂层材料研究方面的重点集中在改善耐磨、耐腐蚀、耐热和抗氧化性能,而且多数努力已被用于改善涂层对  相似文献   

13.
《新材料产业》2004,(11):84-85
近日,经国家地质部门勘察,黑龙江省绥棱县存在大量的优质陶瓷原料,这对优质原料资源日益枯竭的陶瓷行业来说,无疑是一个令人振奋的好消息。  相似文献   

14.
陈桂华  杨辉 《材料导报》2007,21(F11):441-443,449
简单介绍了陶瓷材料抗热震性的评价方法,分析了陶瓷材料改善陶瓷抗热震性途径,综述了各种抗热震陶瓷的性能以及主要用途。  相似文献   

15.
以工业纯BaCO3、ZnO、Nb2O5为原料,按照一定配比配料混合,通过传统的固相反应法合成Ba(Zn1/3Nb2/3)O3(即BZN)陶瓷材料,预烧温度(分别为1000、1100和1200℃)对BZN陶瓷微波性能的影响过程中,对合成的BZN粉体进行差热/热重分析,对烧结后的BZN陶瓷进行XRD分析和SEM形貌观察,利用矢量网络分析仪测量BZN陶瓷的微波性能Q、εr和rf.实验结果表明,预烧温度对BZN微波陶瓷的介电性能影响比较大,预烧温度为1200℃时可以获得较好的介电性能εr=41.6,Q*f=38671GHz,τf=2.8×105/℃.  相似文献   

16.
一.项目背景 陶瓷工业的原料品种繁多,一部分是天然矿物原料,常用的有粘土、长石、石英等,是陶瓷原料的主体;另一部分是化工原料,如氧化锌、硼砂、硼酸等,主要用于泥料着色及釉料配方中。埔桥区的天然矿物原料中涵盖了陶瓷工业所需的大部分主要原料,资源储量非常丰富。  相似文献   

17.
李延军  刘冬华  张电  马昱昭 《材料导报》2018,32(15):2609-2617
陶瓷材料密度低、抗腐蚀性及耐磨性良好,但是其硬而脆导致加工困难、抗热震性差。h-BN具有弹性模量低、硬度低的特点,其可加工性能和抗热震性能优异。将h-BN引入陶瓷基体制备含h-BN复相陶瓷,能够有效改善陶瓷材料的可加工性能和抗热震性。对含h-BN复相陶瓷的材料体系、制备工艺和性能的研究一直备受关注。本文以h-BN的引入方式为分类依据较全面地总结了含h-BN复相陶瓷的制备方法。本文对引入h-BN后所制备的含h-BN复相陶瓷的常规力学性能、抗热震性、可加工性、透波性、摩擦磨损等性能的影响进行了综述;对含h-BN复相陶瓷的制备及性能研究中存在的问题进行了概括,并对该材料体系的研究方向提出了建议。  相似文献   

18.
陶瓷材料在耐高温、耐腐蚀、耐磨损等方面具有金属不能比拟的优势,通过在金属基体上涂覆或者粘接陶瓷材料可实现优异的综合性能。陶瓷涂层与金属基体的结合质量影响着其使用性能和安全性,检测陶瓷涂层与金属基体的结合质量具有重要意义。利用超声直入射检测方法研究陶瓷涂层与金属基体的粘接质量,并对获得的信号进行分析,定义了评价粘接质量的结合质量系数,利用该系数可对粘接质量作出合理评估。  相似文献   

19.
陶瓷材料具有优异的热学性能和力学性能,在众多领域显示出重要的应用前景。其固有的高强度、高硬度等性能却给陶瓷零件的成型带来了很多困难。将增材制造技术引入到陶瓷成型中将能有效克服上述困难,并为陶瓷材料复杂成型工艺提供了全新的可能性。本论文从陶瓷增材制造原料状态角度,综述了几种常见陶瓷增材制造技术的研究现状与进展,系统比较了各项技术在陶瓷领域应用的优缺点,并对今后陶瓷增材制造技术的发展进行了展望。  相似文献   

20.
唐达培  高庆  江晓禹 《功能材料》2004,35(Z1):1713-1717
综述了金属/陶瓷梯度热障涂层的国内外研究成果,对两种主要的制备工艺及其特点和热应力进行了分析,重点对梯度热障涂层的设计、微结构、性能及失效机理进行了研究.展望了进一步的研究方向.  相似文献   

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