Shenzhen Hard Precision Ceramic Co., Ltd.

Структурные и эксплуатационные характеристики керамических материалов; роль глинозёма в керамике.

  1. Дом
  2. / Новости / Структурные и эксплуатационные характеристики керамических материалов; роль глинозёма в керамике.

Структурные и эксплуатационные характеристики керамических материалов; роль глинозёма в керамике.

Алюмооксидная керамика Стержни изготавливаются из оксида алюминия (алюминиевого оксида); химический состав такой керамики обычно включает диоксид кремния и карбонат кальция. Ключевым аспектом технологии точной обработки керамики на основе оксида алюминия является подготовка порошка — метод, обеспечивающий высокую скорость формования, высокую производительность процесса и высокий выход годных изделий.

Керамика из оксида алюминия марки 95% преимущественно применяется для изготовления деталей, устойчивых к коррозии и износу. Керамика из оксида алюминия марки 85% часто смешивается с тальком, что повышает её электрические свойства и механическую прочность; такие материалы могут герметично соединяться с металлами, такими как молибден, ниобий и тантал, и иногда используются в вакуумных электронных устройствах.

Керамика из высокочистого оксида алюминия может применяться для создания сосудов для расплавленного стекла — в качестве замены платиновых тиглей — а также в качестве трубок натриевых ламп благодаря своим светопропускающим свойствам и устойчивости к коррозии щелочными металлами. Керамические материалы из оксида алюминия марки 99% главным образом используются для производства высокотемпературных тиглей, огнеупорных печных трубок и специализированных износостойких компонентов, таких как керамические уплотнения.

алюмооксидная керамика
Структурные и эксплуатационные характеристики керамических материалов; роль глинозёма в керамике.

…например, водяные клапаны и керамические подшипники. Электронная керамика из оксида алюминия марки 95% преимущественно используется для изготовления деталей, устойчивых к коррозии и износу. Керамика из оксида алюминия марки 85% обычно смешивается с тальком, что усиливает её электрические свойства и механическую прочность; эти материалы могут герметично соединяться с металлами, такими как молибден, ниобий и тантал, и применяются в вакуумных электронных устройствах.

Что касается графитизации и сфероидизации компонентов из керамики на основе оксида алюминия: при высоких температурах цементит внутри керамической структуры агрегируется или мигрирует вследствие высокого уровня энергии, превращаясь в крупнозернистый цементит. При этом фаза переходит от ламеллярной (пластинчатой) структуры к сферической форме — этот процесс называется сфероидизацией. Поскольку графит обладает крайне низкой прочностью и обычно представлен в виде пластинок, такое преобразование приводит к значительному снижению прочности материала и повышению его хрупкости; соответственно, данный явление получило название «графитизация».