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為什么陶瓷材料通常具有多相特征

陶瓷材料通常是各種固態物料燒結而成,燒結過程固體組分之間擴散慢,反應速率也慢,因而多多少少總會有一些未作用的反應物,另外在固相界面上也可能存在一些過渡相。
陶瓷材料通常是各種固態物料燒結而成,燒結過程固體組分之間擴散慢,反應速率也慢,因而多多少少總會有一些未作用的反應物,另外在固相界面上也可能存在一些過渡相。陶瓷材料是由粉末狀原料成型后再高溫下燒結而成的,由于燒結時收縮率大,無法保證燒結后的尺寸精度。
力學特性

陶瓷材料是工程材料中剛度最好、硬度最高的材料,其硬度大多在1500HV以上。陶瓷的抗壓強度較高,但抗拉強度較低,塑性和韌性很差。
熱特性

陶瓷材料一般具有高的熔點(大多在2000℃以上),且在高溫下具有很好的化學穩定性;陶瓷的導熱性低于金屬材料,陶瓷還是良好的隔熱材料。同時陶瓷的線膨脹系數比金屬低,當溫度發生變化時,陶瓷具有良好的尺寸穩定性。

電特性

大多數陶瓷具有良好的電絕緣性,因此大量用于制作各種電壓(1kV~110kV)的絕緣器件。鐵電陶瓷(鈦酸鋇BaTiO3)具有較高的介電常數,可用于制作電容器,鐵電陶瓷在外電場的作用下,還能改變形狀,將電能轉換為機械能(具有壓電材料的特性),可用作擴音機、電唱機、超聲波儀、聲納、醫療用聲譜儀等。少數陶瓷還具有半導體的特性,可作整流器。

化學特性

陶瓷材料在高溫下不易氧化,并對酸、堿、鹽具有良好的抗腐蝕能力。

光學特性

陶瓷材料還有獨特的光學性能,可用作固體激光器材料、光導纖維材料、光儲存器等,透明陶瓷可用于高壓鈉燈管等。磁性陶瓷(鐵氧體如:MgFe2O4、CuFe2O4、Fe3O4)在錄音磁帶、唱片、變壓器鐵芯、大型計算機記憶元件方面的應用有著廣泛的前途。


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本文“為什么陶瓷材料通常具有多相特征”由科眾陶瓷編輯整理,修訂時間:2019-07-01 11:55:12
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