Gebrauchseigenschaften von Keramik
Oct 18, 2022
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Leistungsmerkmale von Keramik:
1. Mechanische Eigenschaften
Keramik ist das Material mit der besten Steifigkeit und der höchsten Härte unter den technischen Materialien, und seine Härte liegt meist über 1500 HV. Keramiken haben eine hohe Druckfestigkeit, aber eine geringe Zugfestigkeit und eine schlechte Plastizität und Zähigkeit. Chemische Eigenschaften Keramik ist bei hohen Temperaturen nicht leicht zu oxidieren und weist eine gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Salzen auf.
2. Thermische Leistung
Keramische Materialien haben im Allgemeinen einen hohen Schmelzpunkt (meistens über 2000 Grad) und eine ausgezeichnete chemische Stabilität bei hohen Temperaturen; Die Wärmeleitfähigkeit von Keramik ist geringer als die von Metallmaterialien, und Keramik ist ein gutes Wärmedämmmaterial. Gleichzeitig ist der lineare Ausdehnungskoeffizient von Keramik geringer als der von Metall und die Keramik weist eine gute Dimensionsstabilität bei Temperaturänderungen auf.
3, elektrische Leistung
Die meisten Keramiken haben eine gute elektrische Isolierung, daher werden sie häufig zur Herstellung von Isoliergeräten mit verschiedenen Spannungen (1 kV bis 110 kV) verwendet. Ferroelektrische Keramik (Barium BaTiO3) hat eine hohe Dielektrizitätskonstante, kann zur Herstellung von Kondensatoren, ferroelektrischer Keramik unter Einwirkung eines externen elektrischen Feldes verwendet werden, kann aber auch die Form ändern, elektrische Energie in mechanische Energie (mit den Eigenschaften von piezoelektrischen Materialien), kann B. als Verstärker, Plattenspieler, Ultraschall, Sonar, medizinische Spektrometer usw. verwendet werden. Einige Keramiken haben auch Halbleitereigenschaften und können als Gleichrichter verwendet werden.
Darüber hinaus haben Keramiken einzigartige optische Eigenschaften, können als feste Lasermaterialien, optische Fasermaterialien, optische Speicher, transparente Keramiken in Hochdruck-Natriumrohren verwendet werden. Magnetische Keramiken (Ferrite wie MgFe2O4, CuFe2O4, Fe3O4) haben eine breite Palette zukünftiger Anwendungen in Aufnahmebändern, Schallplatten, Transformatorkernen und großen Computerspeicherelementen.
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