陶瓷材糊了麻将料_
材料主要包括羟基磷灰石HA、磷酸三钙TCP)、 高密度氧化铝(a一A12O3)等,其中,磷酸钙盐生 物陶瓷的主要成分为钙、磷离子,与骨的无机成 分相似,具有良好的生物相容性,作为骨修复材 料时可为新骨的形成提供支架。还具有优良的骨 传导性,植入体内时,在其与骨组织的界面处以 及其内外表面处都有新骨组织生成。生物陶瓷材 料是生物相容性良好的骨修复材料。 生物陶瓷材 料用于骨组织修复仍然存在一些不足,如物理机 械性能不理想、脆性大、不易被吸收等。
原始的应用:供观赏的花瓶、花 盆 、餐具、茶具和容器盛物器 皿等,大略可分为日用品类、建 筑类、殉葬类、祭祀礼器类。比 如:唐三彩,秦兵马俑等。
新型陶瓷材料的应用: 主要应用于现代电器, 无线电、航空、原子能、 冶金、机械、化学等工业 以及电子计算机、空间技 术、新能源开发等尖端科 学技术领域。
这种陶瓷材料主要以氧化铝为 原料,一般含量大于45%。氧化铝 陶瓷具有各种优良的性能。如在高 温下强度高、硬度大、抗氧化、耐 腐蚀、耐磨损、耐烧蚀等优点,在 空气中可以耐受1980℃的高温,其 强度为普通陶瓷的2~3倍,高者可 达5~6倍。其缺点是脆性大,不能 接受突然的环境温度变化。用途极 为广泛,可用作坩埚、发动机火花 塞、高温耐火材料、热电偶套管、 密封环等,也可作刀具和模具。
功能陶瓷 功能陶瓷种类繁多,用途各异。具 有很多优良的特性,可以应用于各个 领域。例如,根据陶瓷电学性质的差 异可制成导电陶瓷、半导体陶瓷等电 子材料,用于制作电容器、电阻器、 变压器等形形的电子零件。利用 陶瓷的光学性能可制造固体激光材料、 光导纤维及各种陶瓷传感器。此外, 陶瓷还用作压电材料、磁性材料、基 底材料等。总之,新剂陶瓷材料几乎 遍及现代科技的每一个领域,应用前 景十分广阔。
采用天然原料如长石、粘土和石 英等烧结而成,是典型的硅酸盐 材料,主要组成元素是硅、铝、 氧,这三种元素占地壳元素总量 的90%,普通陶瓷来源丰富、成本 低、工艺成熟。这类陶瓷按性能 特征和用途又可分为日用陶瓷、 建筑陶瓷、电绝缘陶瓷、化工陶 瓷等。
特种陶瓷材料 采用高纯度人工合成的原料, 利用精密控制工艺成形烧结制成, 一般具有某些特殊性能,以适应各 种需要。根据其主要成分,有氧化 物陶瓷、氮化物陶瓷、碳化物陶瓷、 金属陶瓷等;特种陶瓷具有特殊的 力学、光、声、电、磁、热等性能。 本节主要介绍特种陶瓷。
瓷材料是用天然或合成化合物 经过成形和高温烧结制成的一 类无机非金属材料。它具有高 熔点、高硬度、高耐磨性、耐 氧化等优点。可用作结构材料、 刀具材料,由于陶还具有某些 特殊的性能,又可作为功能材 料。
1 力学性能:弹性模量大(即刚性好),居各种材料之首, 陶瓷硬度高,一般为1000~5000HV。 2热性能:熔点高,高温强度高,线膨胀系数很小,是很
3电性能:绝缘性能良好,少数还具有半导体性能。 4化学性能:高温下不易氧化,并对酸、碱、盐具有良好 的抗腐蚀能力 5光学性能:陶瓷材料还有独特的光学性能,可用作固体
物”)。 陶瓷是人类最早制成的固体材料。 在材料大家族中,它远比金属和塑料古老。
硬质合金主要成分为碳化物和粘结剂, 碳化物主要有WC、TiC、TaC、NbC、VC等, 粘结剂主要为钴(Co)。硬质合金与工具 钢相比,硬度高(高达87~91HRA),热硬 性好(1000℃左右耐磨性优良),用作刀 具时,切削速度比高速钢提高4~7倍,寿命 提高5~8倍,其缺点是硬度太高、性脆,很 难被机械加工,因此常制成刀片并镶焊在 刀杆上使用,硬质合金主要用于机械加工 刀具;各种模具,包括拉伸模、拉拔模、 冷镦模;矿山工具、地质和石油开采用各 种钻头等。
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