Ydeevneegenskaber for keramik
Oct 18, 2022
Læg en besked
Ydeevneegenskaber for keramik:
1. Mekaniske egenskaber
Keramik er materialet med den bedste stivhed og højeste hårdhed blandt ingeniørmaterialer, og dets hårdhed er for det meste over 1500HV. Keramik har høj trykstyrke, men lav trækstyrke og dårlig plasticitet og sejhed. Kemiske egenskaber keramik er ikke let at oxidere ved høj temperatur og har god korrosionsbestandighed over for syre, alkali og salt.
2. Termisk ydeevne
Keramiske materialer har generelt et højt smeltepunkt (for det meste over 2000 grader) og fremragende kemisk stabilitet ved høj temperatur; Keramiks varmeledningsevne er lavere end metalmaterialer, og keramik er gode varmeisoleringsmaterialer. Samtidig er den lineære ekspansionskoefficient for keramik lavere end for metal, og keramikken har god dimensionsstabilitet, når temperaturen ændres.
3, elektrisk ydeevne
De fleste keramik har god elektrisk isolering, så de er meget brugt til at fremstille isolerende enheder med forskellige spændinger (1kV~110kV). Ferroelektrisk keramik (Barium BaTiO3) har høj dielektricitetskonstant, kan bruges til at fremstille kondensatorer, ferroelektrisk keramik under påvirkning af eksternt elektrisk felt, men kan også ændre formen, elektrisk energi til mekanisk energi (med egenskaberne af piezoelektriske materialer), kan bruges som forstærkere, pladespillere, ultralyd, ekkolod, medicinske spektrometre osv. Enkelte keramik har også halvlederegenskaber og kan bruges som ensrettere.
Derudover har keramik unikke optiske egenskaber, kan bruges som solide lasermaterialer, optiske fibermaterialer, optisk opbevaring, gennemsigtig keramik kan bruges i højtryksnatriumrør. Magnetisk keramik (ferritter som MgFe2O4, CuFe2O4, Fe3O4) har en lang række fremtidige anvendelser inden for optagelsesbånd, plader, transformerkerner, store computerhukommelseselementer.
Send forespørgsel

