Oct 02, 2025

Millaisia ​​teollisuuskeramiikkatyyppejä on?

Jätä viesti

Tavallista keramiikkaa

  • Pääkomponentit: Savi, maasälpä, kvartsi.
  • Pääkiteinen faasi: Mulliitti.
  • Ominaisuudet: Hyvä prosessoitavuus ja muovattavuus, alhaiset kustannukset, korkea tuotto. Sen lisäksi, että sitä käytetään päivittäisessä-keramiikassa ja posliinissa, sitä käytetään laajalti myös sähkölaitteissa, kemikaaleissa, rakentamisessa, tekstiileissä ja muilla teollisuuden aloilla.

 

Alumiinioksidi Keramiikka

  • Pääkomponentit: Pääasiassa Al2O3, joka sisältää pienen määrän SiO₂.
  • Luokitus: Al₂O3-pitoisuuden perusteella se jaetaan 75 % alumiinioksidikeramiikkaan (tunnetaan myös nimellä korundi-mulliittikeramiikka), 95 % alumiinioksidikeramiikka ja 99 % alumiinioksidikeramiikka (tunnetaan myös nimellä korundikeramiikka).
  • Ominaisuudet: Hyvä korkean-lämpötilan kestävyys, käyttökelpoinen 1950 asteeseen asti; erinomainen sähköeristys ja kulutuskestävyys; mikrokiteisellä korundilla on erittäin korkea kovuus (toiseksi vain timantin jälkeen).
  • Käyttökohteet: Käytetään laajasti tulenkestävinä materiaaleina, kuten tulenkestävät tiilet, upokkaat, lämpöpariholkit, leikkaustyökalut karkaisulle teräkselle, metallin vetomuotit, polttomoottoreiden sytytystulpat, rakettien ja ohjusten suojukset ja laakerit jne. Piinitridi (Si·N·) keramiikka
  • Rakenne: Kovalenttisesti sitoutunut kiinteä aine, joka koostuu Si·N·tetraedreistä.
  • Ominaisuudet: Suuri lujuus, ominaislujuus ja ominaismoduuli; kovuus toiseksi timantin ja boorikarbidin jälkeen; alhainen kitkakerroin; alhainen lämpölaajenemiskerroin; korkea lämpöiskun kestävyys; korkea kemiallinen stabiilisuus.
  • Käyttökohteet: Käytetään osissa, joissa on yksinkertainen muoto ja alhainen tarkkuusvaatimus, kuten leikkaustyökalut ja korkean lämpötilan laakerit{0}}. käytetään myös osissa, joilla on monimutkaiset muodot ja korkeat mittatarkkuusvaatimukset, kuten mekaaniset tiivisterenkaat.

 

Piikarbidi (SiC) keramiikka

  • Rakenne: Erittäin energisillä kovalenttisilla sidoksilla sidottu kide.
  • Valmistus: Muodostetaan pelkistämällä silikahiekka (SiO·) suoraan koksilla korkeissa lämpötiloissa.
  • Ominaisuudet: Korkea korkean lämpötilan{0}}lujuus; erinomainen kulutuskestävyys, korroosionkestävyys ja virumiskestävyys; korkea lämmönjohtavuus, toiseksi vain berylliumoksidikeramiikka.
  • Käyttökohteet: Käytetään rakettisuuttimien, metallin valukurkien, termoelementin vaipan, uuniputkien, kaasuturbiinien siipien ja laakereiden, pumpun tiivisteiden, langanvetomuottien jne. valmistuksessa.

 

Zirkoniumoksidikeramiikka

  • Kiteen transformaatio: Kuutiofaasi – Tetragonaalinen faasi – Monokliininen vaihe. Muutos tetragonaalisesta monokliiniseksi faasiksi on erittäin nopeaa, mikä aiheuttaa helposti halkeilua tuotteessa.
  • Stabilointikäsittely: Tiettyjen oksidien (kuten CaO, MgO, Y2O3 jne.) lisääminen voi muodostaa stabiilin kuutiometrisen kiinteän liuoksen, jota kutsutaan täysin stabiloiduksi zirkoniumoksidiksi (FSZ); Lisättyjen oksidien määrän vähentämistä siten, että osa oksideista esiintyy tetragonaalisen faasin muodossa, kutsutaan osittain stabiloiduksi zirkoniumoksidiksi (PSZ).
  • Ominaisuudet: Osittain stabiloidulla zirkoniumoksidilla on alhainen lämmönjohtavuus ja hyvä lämmöneristys; suuri lämpölaajenemiskerroin, lähellä moottoreissa käytettyjen metallien lämpölaajenemiskerrointa; korkea taivutuslujuus ja murtolujuus.
  • Käyttökohteet: Huoneenlämmössä käytön lisäksi siitä on tullut tärkeä ehdokasmateriaali eristetyissä dieselmoottoreissa, kuten moottorin sylinterivaippaissa, työntötangoissa, männänkorkeissa, venttiilien istuimissa, nokkaissa, laakereissa jne.
Lähetä kysely