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陶瓷技术 News
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2022 - 08 - 29
点击次数: 1254
1.简介  热膨胀效应:  (1)可以通过热膨胀系数(thermal expansioncoefficient)来定义,ABAQUS可以通过热膨胀系数来计算热应变;  (2)热膨胀效应可以是各向同性、正交异性或各向异性的;  (3)被定义为从参考温度(reference temperature)到计算温度产生的膨胀效应;  (4)可以被定义为一个依赖于温度和/或场变量的函数;  (5)在ABAQU...
2022 - 08 - 16
点击次数: 466
众所周知,金属具有较好的韧性和力学性能,但高温下化学稳定性较差,易氧化。陶瓷能够耐高温,化学稳定性好,但脆性大,抗机械冲击能力差。金属陶瓷作为一种高温复合材料,其性能也是相当“硬核”,它兼顾了金属的高韧性、可塑性和陶瓷的高熔点、耐腐蚀和耐磨损等特性,在航空航天、温度测量、核能及加工制造等领域中拥有广阔的应用前景。  金属陶瓷是什么材料,金属陶瓷和硬质合金哪个更好" title="...
2022 - 08 - 12
点击次数: 920
耐火材料在工业应用的过程中,为了延长耐火材料的使用寿命,避免在使用中出现破坏,其承受热冲击的能力是人们所要关注的首要性能。材料受到剧烈热冲击而发生破坏,本质是由于剧烈热冲击所引起的热冲击应力作用于材料内部的宏观缺陷与裂纹,使得裂纹发生扩展,进而使材料发生断裂。对于耐火材料而言,目前采用的对断裂韧性的检测方法有单边切口梁法、楔形劈裂法等。    1.单边切口梁法  单边切口梁法(SingleEdge...
2022 - 08 - 12
点击次数: 681
在我们的日常生活中,各种各样的电子产品给我们的生活、工作、学习带来了极大的便利。电子产品由许许多多细小的电子元器件构成,而电容器正是其中应用十分广泛的电子元件之一。电容器种类众多,在电路中发挥不同的作用,例如应用于电源电路,实现旁路、去耦、滤波和储能的作用;应用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用。    而陶瓷电容器,顾名思义,就是一种介质材料为陶瓷的电容器,除此之外介质材料还有...
2022 - 05 - 25
点击次数: 4694
氮化铝具有高热导率、良好的电绝缘性、低介电常数、无毒等性能,应用前景十分广阔,特别是随着大功率和超大规模集成电路的发展,集成电路和基片间散热的重要性也越来越明显。因此,基片必须要具有高的导热率和电阻率。为满足这一要求,国内外研究学者开发出了一系列高性能的陶瓷基片材料,其中主要包括:Al2O3、BeO、AlN、BN、Si3N4、SiC,其中氮化铝是综合性能最优良的新型先进陶瓷材料,被认为是新一代高集...
2022 - 05 - 23
点击次数: 912
近年来随着国内外磁力驱动泵的迅速发展,根据泵所输送介质的特殊性,并结合泵所要承受的力学特殊性对泵的材料进行更新,在泵设计中采用了许多新的特性材料,今天我们就讲讲磁力驱动泵使用的这些特殊材料。  陶瓷材料属于什么材料?他的性能特点是什么?" title="陶瓷材料属于什么材料?他的性能特点是什么?"/         (1) 隔离...
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News 陶瓷技术
1.简介  热膨胀效应:  (1)可以通过热膨胀系数(thermal expansioncoefficient)来定义,ABAQUS可以通过热膨胀系数来计算热应变;  (2)热膨胀效应可以是各向同性、正交异性或各向异性的;  (3)被定义为从参考温度(reference temperature)到计算温度产生的膨胀效应;  (4)可以被定义为一个依赖于温度和/或场变量的函数;  (5)在ABAQUS/Standard中,如果是连续实体单元,可以被定义为一个分布函数;  (6)在ABAQUS/Standard中可以直接使用用户子程序UEXPAN来定义(如果热应变是一个关于场变量和状态变量的复杂函数)。  2.计算热应变  ABAQUS通过热膨胀系数α来定义从参考温度θ0到计算温度θ产生的总的热应变,如图2.1所示。  热膨胀系数的单位和含义,热膨胀系数怎么算" title="热膨胀系数的单位和含义,热膨胀系数怎么算"/  图2.1 热膨胀系数的定义  产生的热应变可以通过下式进行计算:  其中:  α(θ,fβ)为热膨胀系数;  θ为当前温度;  θI为初始温度;  fβ为场变量当前的取值;  fβI为场变量的初始值;  θ0为热膨胀系数的参考温度;  上式中的第二项代表由于初始温度θI和参考温度θ0之间的温度差产生的热应变。这一项能够保证当参考温度不等于初始温度时初始热应变为0。  当热膨胀系数不为关于温度和场变量的函数时,可以不定义参考温度θ0。  3.热应变的转换  在ABAQUS中通常是以表格的形式来输入平均热膨胀系数。但有的时候,提供给你的热膨胀数据可能是以微分的形式来表示的:  即提供的是应变-温度曲线(如图2.1所示)的斜率。为了将这些数据转换为ABAQUS支持的平均热膨胀系数,需要进行一个从参考温度θ0到当前温度θ的积分运算:  ...
发布时间: 2022 - 08 - 29
浏览次数:1254
如今氮化硅陶瓷基板在半导体市场,究竟有什么趋势?氮化硅陶瓷基板在国内市场上,氧化铝和氮化铝陶瓷基板已经实现产业化,也相继发展起了一些能稳定批量供货的中型企业,然而对于氮化硅陶瓷基板,国内市场的进度就比较落后,仍未实现氮化硅基板的大批量供货。相对来说国内的氮化硅原材料制备、陶瓷基板批量化工艺研发等技术水平与国外存在较大差距,氮化硅陶瓷基板成为约束我国电动汽车、led照明等重要产业的自主化生产的瓶颈。高强度的氮化硅绝缘材料可以满足对功率模块中,日益增长的更长使用寿命和更高的热性能的需求。就以电源模块设计为例,其中芯片温度从150℃升至200℃,可将开关损耗降低10%,更高的使用温度对基板的导热能力也提出了更高的要求,加之焊料和无引线键合模块之类的新封装技术让当前的基板(主要是氧化铝及氮化铝)成为薄弱环节,采用具有优异的弯曲强度,高断裂韧性和良好的导热性的氮化硅陶瓷基板可以让器件可靠性更高、热循环能力更出色,使用寿命更长。氮化硅基板厚度影响绝缘性,当氮化硅陶瓷基板厚度减薄为0.30mm时,绝缘性难以得到充分保证,提供了热导率为50W/mK以上、三点弯曲强度为600MPa以上的高热导率性薄型氮化硅陶瓷基板,厚度为0.1~0.7mm,优选为0.1~0.3mm。氮化硅陶瓷本身具有硬度大、强度高、热膨胀系数小、抗氧化性能好、热腐蚀性能好、摩擦系数小、与用油润滑的金属表面相似等诸多优异性能,也是综...
发布时间: 2022 - 05 - 07
浏览次数:603
先进工业精密陶瓷材料的背景需求:随着现代科学技术的高速发展,迫切要求研制与发展具有特殊性能的新一代陶瓷材料,这是因为由离子键和共价键结合的先进陶瓷材料,有着金属材料和其他高分子材料所不具备的高模量,高硬度、耐磨损、耐高温、耐腐蚀、抗侵蚀、良好的生物相容性以及优异的电学,光学、磁电、压电、热电等特性。从而在航空航天,国防军工、机械化工、生物医疗、信息电子、核电与新能源等众多领域得到越来越多的应用,已经成为国家某些重大工程和尖端技术中不可或缺的关键材料,因此具有重要的科学价值和国家战略意义。近二十年来,在国家重大工程和尖端技术中对陶瓷材料及其制备技术也提出了更高的要求,例如:航天工业火箭发射中液氢液氧涡轮泵用的氮化硅陶瓷轴承在低温条件下,无滑状态下高速运转,要求陶瓷轴承强度高,耐磨损,韧性好、表面可加工精度高。激光武器需使用大功率大尺寸Nd-YAG激光透明陶瓷,导弹天线罩需使用高透波高强度陶瓷材料,核电站主泵用的大尺寸陶瓷密封环需要长寿命,可靠性高。精密陶瓷是什么东西?发展前景如何?" title="精密陶瓷是什么东西?发展前景如何?"/特别是地球卫星拍摄地面目标的对地监测使用的碳化硅陶瓷反射镜,除了高弹性模量,低热膨胀系数和小比重,要求高精度、表面如镜面和大尺寸(直径:1米至几米),这对大尺寸结构陶瓷材料的成型技术、烧结技术、加工技术都是一个挑战。又如在...
发布时间: 2022 - 05 - 07
浏览次数:598
现代绝缘陶瓷材料在工业领域运用广泛,很多电子设备对陶瓷材料绝缘要求特别高,那绝缘陶瓷有哪些基本性能呢? 介电常数小、介电损耗低、绝缘电阻率高、绝缘强度高、机械强度高、耐热冲击性能好等优异性能,绝缘陶瓷可用于制造超高频、大功率电真空器件的绝缘件,也可用于制造真空冷凝器陶瓷外壳、微波管运输窗陶瓷元件及各种陶瓷基板。绝缘陶瓷根据其组分的不同 其机械强度和电阻率也不同,,随着技术的不断发展, 氧化铝陶瓷已广泛应用于化工、机械制造、生物医学等领域, 并且随着使用领域逐渐拓宽, 研究氧化铝的各项性能具有非常重要的现实意义。 氧化铝陶瓷基本不具备延展性,韧性不高,为了提高氧化铝陶瓷的韧性,我们添加一定比例的氧化锆增韧氧化铝陶瓷,使的氧化铝陶瓷的韧性显著提高。常用的绝缘陶瓷还有滑石陶瓷、莫来石陶瓷、堇青石陶瓷、镁橄榄石陶瓷等。其中滑石陶瓷莫来石瓷应用最广泛。滑石瓷的主要晶相成分为MgO*SiO2,其优点是具有较高的机械强度、介质损耗小、工艺性能好,可用于制造绝大部分装置零件,是一种电绝缘性能优良、用途广泛、价格低廉、适用于射电频段的典型高频装置瓷。在一些要求极高的集成电路中还使用Al2O3含量达99.9%的纯刚玉瓷,其性能与蓝宝石单晶相近。以上就是深圳海德陶瓷为大家带来的绝缘陶瓷的作用和特点介绍,深圳海德陶瓷是一家专注研发、生产、加工的陶瓷厂家,专注氧化铝陶瓷加工、氧化锆陶瓷加工,氮化硅...
发布时间: 2022 - 04 - 29
浏览次数:607
氧化铝陶瓷属于特种陶瓷中的一种,AI2O3含量为90%以上,通过粉末成型烧结技术制造成各种陶瓷结构件,氧化铝陶瓷具备高硬度抗耐磨与高热辐射特性,能够承受1700℃以上的高温,通常被制作为精细结构陶瓷应用于电子、机械、化工、冶金、汽车、能源、电气等行业。  普通陶瓷以天然粘土为原料制备成型烧制的各种陶瓷制品,粗陶、 细陶、炻器、半瓷器、以至瓷器,原料是从粗到精,坯体是从粗松多孔,逐步到达致密,烧结,烧成温度也是逐渐从低趋高;普通陶瓷在日用生活中常用来制作绝缘子、砖瓦、洁具、厨具、茶具、器皿、雕塑以及陈设品等。  氧化铝陶瓷和普通陶瓷之间的区别:  一、绝缘陶瓷主要有:绝缘子、绝缘瓷瓶、绝缘壳、绝缘棒、等等高低压、交直流作业中使用的产品和辅件。  二、氧化铝陶瓷:可以分为,95锆瓷、99锆瓷;这可以制作成氧化铝陶瓷切削工具、还有发动机内的所有构件、航天航空应用件等这些都是用氧化铝陶瓷制成的。  三、耐磨陶瓷:它主要可以应用在矿产企业、风机产业、耐电厂、热电厂这些行业中所用的是耐磨贴片、耐磨砖、耐磨棒等,本公司而且能组织施工、技术指导及开发。  四、氧化铝陶瓷具有硬度高、耐磨损性能好、韧性能较高、摩擦系数低、耐腐蚀性好等这些优点,所以氧化铝陶瓷被广泛应用于机械密封件、切削刀具、球磨介质、陶瓷轴承、汽车发动机零部件等。氧化铝陶瓷的耐磨性是氧化铝陶瓷是的十几倍,而本身氧化铝陶瓷的磨擦系数是非...
发布时间: 2021 - 12 - 13
浏览次数:174
本文主要说说氮化硼陶瓷是什么材料?有什么特性和应用?  说起陶瓷,一般人都会认为这个易碎物品,其实并不是全是的这样。如果陶瓷加入其他添加剂“氮化硼”等,就能生产出超硬的氮化硼陶瓷,并且耐高温、耐磨损,是一种非常好散热材料和高温绝缘材料。所以氮化硼陶瓷就是这么由来的!氮化硼陶瓷生产厂家的小编今天就来跟大家一起来了解了解氮化硼陶瓷的优点和用途各是什么!  氮化硼陶瓷是六方氮化硼,BN,它有白色石墨之称,具有类似石墨的层状结构,有良好的润滑性,电绝缘性导热性和耐化学腐蚀性,具有中子吸收能力.化学性质稳定对所有熔融金属化学呈惰性,成型制品便于机械加工,有很高的耐湿性.  因为有机物含碳的,尤指其中氢原子连接到碳原子上的化合物,所以氮化硼陶瓷不是有机高分子化合物,而是无机非金属.  复合材料是指是由两种或两种以上不同性质的材料(不论是否有机),通过物理或化学的方法,在宏观上组成具有新性能的材料.复合材料不一定是有机的.氮化硼陶瓷的优点和用途各是什么?  由于陶瓷与铝水不润湿,对与熔融铝、镁、锌合金及其融渣直接接触的材料表面可提供全面的保护,所以它可用来制成高速切割工具和地质勘探、石油钻探的钻头。  加上氮化硼陶瓷的形状可以是各不相同的,因此也能做成高温、高压、绝缘、散热部件;或者是防止中子辐射的包装材料;以及能用来在高温状态的特殊电解、电阻材料。  重点要强调的是高温绝缘材料,必须满足高的熔...
发布时间: 2021 - 12 - 13
浏览次数:651
本文主要说说碳化硅陶瓷性能特点,及其应用价值  21世纪,随着科学技术的发展,信息、能源、材料、生物工程已经成为当今社会生产力发展的四大支柱,碳化硅由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、密度小、耐磨性能好、硬度大、机械强度高、耐化学腐蚀等特点,在材料领域发展迅速,普遍用于陶瓷球轴承、阀门、半导体材料、陀螺、测量仪、航空航天等领域。  碳化硅陶瓷是从20世纪60年代开始发展起来的,之前碳化硅主要用于机械磨削材料和耐火材料。世界各国对先进陶瓷的产业化十分重视,现在已经不仅仅满足于制备传统碳化硅陶瓷,生产高技术陶瓷的企业发展更快,尤其是发达国家。近几年以碳化硅陶瓷为基的复相陶瓷相继出现,改善了单体材料的韧性和强度。碳化硅主要的四大应用领域,即功能陶瓷、高级耐火材料、磨料及冶金原料。  碳化硅陶瓷的耐磨性能优异  碳化硅陶瓷这个产品经过了研究测定的,碳化硅陶瓷这个产品的耐磨性相当于266倍的锰钢,相当于1741倍的高铬铸铁,耐磨性上面是非常好的,这样的话碳化硅陶瓷这个产品在使用的时候是能够大大的减少设备磨损的,就能够减少维修的频次和费用的话,还是可以为我们节约不少金钱费用的,碳化硅陶瓷是能够连续使用十年以上的时间的。  碳化硅陶瓷的强度高、硬度高、重量轻  作为一个新型的材料,碳化硅陶瓷这个产品的使用强度上面是非常高,硬度高,重量上面也是非常轻的,这样的碳化硅陶瓷在使用的时候,安装与...
发布时间: 2021 - 12 - 13
浏览次数:3778
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