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日本工业技术院大阪工业技术研究所,采用氮化硅系陶瓷和石墨,开发出高强度复合陶瓷材料。六角柱状细陶瓷棒,为重叠结构,使用石墨能够克服陶瓷脆性缺点。该陶瓷与纤维增强陶瓷材料相比,强度方面大致相同,但这种陶瓷加工容易。据 相似文献
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日本名古屋工业技术研究所是国家级的研发机构,它的研发很大程度上带有试验性和前瞻性。该所在高技术陶瓷研究的动向是:具有协同结构的陶瓷材料;具有纳米晶粒的超级金属,具有清洁环境减少污染的陶瓷材料;生物陶瓷;具有超塑性的陶瓷;电子工业应用的氧化物陶瓷;与能源相关的陶瓷;轻质材料等。生物陶瓷方面,该所研究开发的重点方向之一是人工合成陶瓷关节材料。由于陶瓷与人类的骨头组织具有一定的亲和性,与金属人工关节相比,陶瓷人工关节具有更大的市场前景。为解决陶瓷材料的脆性问题,该所开发出陶瓷与钛合金的复合技术,通过技术处理,在钛合… 相似文献
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工业陶瓷领域国家级先进陶瓷专业科研院所、国家工业陶瓷工程技术研究中心批建单位、国际精细陶瓷技术委员会(ISO/TC 206)国内技术归口单位、全国工业陶瓷标准化技术委员会(SAC/TC 194)依托单位、国家建筑材料工业陶瓷产品质量监督检验测试中心挂靠单位、山东省先进陶瓷创新创业共同体的建设主体单位,拥有建筑材料行业高温陶瓷膜材料和山东省透波功能陶瓷材料两个行业和省部级重点实验室——这就是入选建材行业2021年度十大科技突破领军企业的山东工业陶瓷研究设计院有限公司(简称“山东工陶院”)。 相似文献
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在政府的支持下,日本在新型陶瓷材料和技术的发展及推广应用方面取得了如下成果.1.住友电子工业开发的氮化硅陶瓷弯曲强度达 200kg/mm~2,单摆冲击强度20kJ/m~2,1000℃高温强度为100kg/mm~2.据说获得如此高的强度是通过机械加工除去材料表面的超细裂纹的结果.氮化硅陶瓷的这些缺陷一般可以通过氧化处理减少,但这样会使性能下降.最新发展的的CS20,可以不用氧化过程就可消除裂纹,而是采用简单的研磨加工消除表面缺陷,提高了可靠性,而且减少了加工成本.2.国家工业研究院开发的氮化硅陶瓷的强度为1200-1400MPa,断裂韧性11~12MPa·m~(-2) ,达到了均衡提高.其制造方法是在α-氮化硅粉末和助剂制成的泥浆中加入晶种,晶种是高纯β氮化硅,长4μm,直径1μ.把泥浆流涎浇注成100μm厚的素坯,迭起、加压,然后在1850℃的氮气中烧成.在烧成过程中,晶种颗粒在浇注的板中直线排列,由晶种衍生出的斜方晶形颗粒均匀地分散在整个板中.产品的Weibull系数高达50.3.日本铝业公司针对金属与陶瓷材料焊 相似文献
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1高性能陶瓷新材料的应用前景
高性能陶瓷是新材料的一个组成部分,它在国民经济中的能源、电子、航空航天、机械、汽车、冶金、石油化工和生物等各方面都有广阔的应用前景,成为各工业技术特别是尖端技术中不可缺少的关键材料,在国防现代化建设中,武器装备的发展也离不开特种陶瓷材料。 相似文献
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俄罗斯开发的陶瓷加工专用磨床目前陶瓷材料因其良好的综合性能在机器零件制作中应用日益广泛,然而,陶瓷材料的物理机械性能也使之在确保被加工零件表层不出现缺陷(如裂纹)的条件下加工更为复杂化。因此,开发高效陶瓷工件加工用的机床则日显迫切。最近,俄罗斯金属切... 相似文献
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本刊讯7月12日,“先进陶瓷材料中德联合实验室”揭牌仪式在山东工业陶瓷研究设计院(简称“山东工陶院”)举行。中材高新材料股份有限公司董事长、山东工陶院董事长张伟儒和德国弗劳恩霍夫应用研究促进协会北京代表处材料技术代表张洪波为实验室揭牌。 相似文献
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《青岛理工大学学报》2015,(6)
工业发展对材料的要求越来越高.陶瓷材料由于其优良的机械性能得到了广泛应用.为研究陶瓷材料的润滑性能,采用光干涉技术测得了纯滚动工况下陶瓷球与玻璃盘间形成的点接触副油膜形状和厚度,讨论了卷吸速度、外载荷、润滑剂等的影响,并将陶瓷球与钢球的结果进行了比较.试验结果表明,速度、载荷和润滑剂对油膜形状和厚度均有影响.在相同条件下,陶瓷球的膜厚小于钢球,故陶瓷接触副的润滑特性并不比钢球接触副优越. 相似文献
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日本名古屋工业技术研究所的研究小组前不久研制出能吸附和分解细菌的陶瓷复合材料。这种材料能搅拌到纤维、塑料和纸张中 ,从而将用来生产衣料 ,家用杂货和家庭装饰品。新材料主要由氧化钛粉末和磷灰石两部分组成 ,氧化钛粉末附有直径20~30微米的球状磷灰石。制造过程是将氧化钛粉末放入有氯化钠、钙、磷等成分的水中 ,持续一天保持在37~40℃温度下即可完成。这种材料能取长补短 ,夜间可利用磷灰石吸附细菌和污垢 ,白天用氧化钛粉末杀菌 ,分解有机物质。能吸附和分解细菌的陶瓷材料@丁乐太 相似文献
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1引言综合润滑技术是研究如何提高机械的润滑、磨耗及耐久性能。在工具、轴承、滑动面、导向面、凸轮及凸轮推杆等从动部件方面有效发挥陶瓷材料的特长是很重要的,尤其在高温、水腐蚀性强而不能用润滑油的清洁环境及易被粉尘损伤表面的环境中,只有使用陶瓷材料才能很好地解决这个问题。从动表面现象是个非常复杂的问题,即使使用同种材料也会出现不同结果。本文从根源上谈几点对陶瓷综合润滑技术的看法,供各种实际应用中解决问题参考。首先简单阐述陶瓷材料的综合润滑技术。固体表面与结晶内部相比具有很多复杂特性,如加工产生的裂纹,… 相似文献