仿生復相陶瓷:為克服陶瓷材料的脆性,提高其韌性,國內外許多科學家們從對天然生物材料如竹,貝殼等的結構特征所進行的判析中得到啟示,從而進一步對結構陶瓷的材料設計,制備工藝等多方面進行了研究。果然,獲得了某些仿生復相陶瓷。主要技術措施有纖維、晶須補強,顆粒彌散,自補強(原位生長),多相補強以及表面改性等。例如,YTZP陶瓷材料,室溫強度已達2000mpa以上,KIC已超過15,達到了可與某些金屬材料比較的強度。又如,SiC陶瓷通N2形成Si3N4表面層,使強度和斷裂韌性均有明顯提高。總之復相特種陶瓷材料所具有的**度,高耐磨性等特點,在高科技領域中的應用已取得顯著效果,已成為結構陶瓷研究熱點之一。在江蘇中超金屬科技,特種陶瓷的創新之路永無止境。便宜的特種陶瓷技術指導
陶瓷分離膜:它是一種固態膜,主要有兩部份構成,即膜支撐體及多孔膜。支撐體***采用含鋁量高的氧化鋁陶瓷。多孔膜主要由AL2O3,ZrO2,TiO2和SiO2等為主體構成。一般分離膜孔徑為:2~50nm,有時達微米級,其品種,規格日趨多樣化。分離膜通常具有化學穩定性好,能耐酸,耐堿,耐有機溶劑,機械強度高,耐磨性好,可反向沖洗;抗微生物能力強;耐高溫;孔徑分布范圍窄,分離效率高等特點。目前許多產品已在廢水處理、果汁生產、固液分離等方面獲得應用,可望在環境工程,石油化工,生物工程,冶金工業及納米粉料制備等眾多領域獲得廣泛應用,市場前景頗好,社會經濟效益顯著。當前陶瓷膜分離技術發展迅速,正向著介孔膜及氣氣分離膜方向發展。福建靠譜的特種陶瓷在江蘇中超金屬科技,發現特種陶瓷的無限潛力與精彩應用。
陶瓷制品生產在中國歷史悠久,經過長期的發展,制造工藝得到不斷發展。特別是近二十年來,陶瓷制品結構的合理調整,迎合了國內外消費者的消費需求,并隨著社會的發展和生活水平的提高,在生活中的應用范圍越來越廣。
特種陶瓷(工程結構陶瓷,電子陶瓷,生物陶瓷)具有電、聲、光、磁、熱、力學、化學、醫學等一種或多種物理,化學功能,在許多場合不論現在或將來都不能為其它材料所取代,已成為用途***,迅速發展的新興產業。粉體制備制取粉體是特種陶瓷生產工藝中的首要步驟。主要有機械破碎發和物理化學方法兩種。由于前一種方法制取粒徑較大,在生產中處于從屬地位。而后一種方法是由離子原子分子通過反應、成核和生長制成粒子的方法。其特點是純度、粒度均可控,均勻性好,顆粒微細,并可實現分子幾水平上的復合均化,通常包括液相法和氣相法。
電容器陶瓷介質材料近年來主要發展趨勢是尋求大容量、小尺寸、高可靠、低價格的陶瓷電容器。與傳統BaTiO3基介質材料相比,為提高介電常數和改善性能,出現了復合鈣鈦礦型材料。值得指出的是利用半導體p-n結的原理發展起來的晶界層電容器(GBLC)的出現,其視在介電常數較常規瓷介電容器的介電常數提高數倍至數十倍。以SrTiO3為基的晶界層電容器具有高介電常數,低介電損耗,低溫度系數以及色散頻率較高等優點,是**有發展前途的瓷料之一。目前,國內少數廠家已進入批量生產,然而在高性能、高合格率方面尚存在一定差距。可以相信,晶界層多層電容器(GBMLC)瓷料的出現將使電容器向小型化方向發展取得重大突破。特種陶瓷在江蘇中超金屬科技的助力下,正書寫著新的輝煌篇章。
與普通熱等靜壓燒結相比,有如下優點:降低成本,無需投資大的熱等靜壓機,并取消了包套和剝套工序,所需氣體量比熱等靜壓燒結的要少;生產率高,適宜批量生產,采用特殊成型法,可生產異型制品,無需后續加工。熱等靜壓(HP)利用常溫等壓工藝與高溫燒結合的新技術,解決了普通壓中缺乏橫向壓力和制品密度不均勻的問題,并可使納米陶瓷的致密度進一步提高。所采用高溫等靜壓工藝,制備了納米結構的單相SiC及Si 3 N 4 / SiC復相陶瓷,在溫度為1850℃,壓力 200MPa條件下保溫1h,可獲得晶粒尺寸 100nm,結構均勻,致密的單相SiC納米結構陶瓷。在溫度在1750℃,壓力150MPa 條件下保溫1h,可獲得晶粒尺寸50nm左右,結構致密,均勻的復相Si 3 N 4 /SiC納米陶瓷。江蘇中超金屬科技,用實力證明特種陶瓷的無限價值。定制特種陶瓷批量定制
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壓電陶瓷材料壓電陶瓷是實現機械能與電能相互轉換重要的功能材料,廣泛應用于音響設備、傳感器、報警器、超聲清洗、醫療診斷及通訊等許多領域。一般壓電陶瓷材料為鋯鈦酸鉛(PZT)系,有的瓷料中氧化鉛含量高達60~70%左右,由于生產過程中產生的粉塵及燒結過程中的鉛揮發,這不僅給工藝和產品質量穩定帶來諸多問題,而且給生態環境和人類的健康帶來危害,研究新型無鉛壓電陶瓷以減少對環境的污染己成為一項十分緊迫的任務。 1961年前蘇聯學者Smolensky等人發現鈦酸鉍鈉(Bi1/2Na1/2)TiO3,簡稱BNT為鈣鈦礦型(ABO3)鐵電體。其居里點為320℃。極化困難限制其實際應用,直到80年代末,90年代初日本學者Takenaka等人用Ba++ 對Bi1/2Na1/2 進行A位置換,出現了BNT-BaTiO3系,即BNBT系壓電陶瓷,解決了BNT難以極化問題;獲得頻率常數高,介電常數較小,具有很大各向異性的新體系。便宜的特種陶瓷技術指導
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