陶瓷合金润滑技术在消防车辆维护中的应用
陶瓷合金润滑技术起源于20世纪50年代阿波罗登月计划中使用的金属摩擦副表面纳米陶瓷化改性技术。由于纳米陶瓷化的金属摩擦副表面具有陶瓷材料的高硬度、高耐磨性、耐高温、耐腐蚀等特点,又有纳米材料比表面积大…
陶瓷合金润滑技术起源于20世纪50年代阿波罗登月计划中使用的金属摩擦副表面纳米陶瓷化改性技术。由于纳米陶瓷化的金属摩擦副表面具有陶瓷材料的高硬度、高耐磨性、耐高温、耐腐蚀等特点,又有纳米材料比表面积大…
多孔氮化硅陶瓷兼具氮化硅陶瓷与多孔材料的性质,既具有氮化硅陶瓷的高强度、韧性好、抗蠕变性、结构稳定性、抗雨蚀、抗热冲击性能优良的优点,也具有多孔材料密度小、介电常数和介电损耗小等特性。多孔氮化硅陶瓷优良的性能决定了它具有广阔的应用前景,由于其具有耐高温、耐腐蚀、抗热震及高度的开口、内连的气孔等特性,广泛应用于烟尘气体过滤、催化剂载体等领域,还可以应用于航天航空领域,作为在恶劣环境下使用的天线罩材料…
氮化硼作为一种性能优异且有很大发展潜力的新型陶瓷材料,共包括五种异构体,分别为六方氮化硼(h - BN)、立方氮化硼(c - BN)、纤锌矿氮化硼(w - BN)、菱方氮化硼(r- BN)和斜方氮化硼…
压敏陶瓷是指对外加电压变化敏感的一类半导体陶瓷材料,其微观结构通常由半导化晶粒和绝缘化晶界组成。存在显著电容效应的压敏电阻通常称为电容—压敏双功能元件,在使用时相当于一只压敏电阻器和一只电容器相并联组…
生物陶瓷作为生物医用材料的一个重要分支,主要用于制造体内硬组织修复器件和人工器官,一般都具有良好的生物相容性。根据在生理环境中的化学活性,生物陶瓷可分为三种类型:①近于惰性的生物陶瓷,长期暴露于生理环…
陶瓷零件因强度高、密度低、耐高温、耐腐蚀等优点在航空航天制造领域具有广阔的应用前景。目前,在航空航天领域应用的陶瓷零件可分为机构零件(如涡轮整体叶盘、机头罩、机翼前缘和襟翼、导弹的喷管和鼻锥等)和功能…
作为电子元件的支撑底座,陶瓷基片能促进电子设备散热。陶瓷基片初胚成形后还需进行打孔、划线加工。而传统的加工方法不能满足陶瓷基片的高精度加工需求。激光加工技术的发展,使激光加工成为陶瓷加工的最佳手段之一…
1 氮化硅陶瓷基板材料的研究背景:我国军工航天、高铁重工等领域的飞速发展,促使各项科技行业对大功率电子器件的需求逐步加大。为适应更为苛刻复杂的应用条件,大功率电子器件必须朝着耐高温、高频、低功耗及智能…
随着工业技术的不断发展,生产工艺方面对具有优良耐高温和抗热震性材料的需求越来越迫切。陶瓷材料与高分子材料和金属相比,陶瓷具有耐高温、高强度、抗腐蚀等一系列显著的优良性能,热膨胀也是陶瓷材料的主要性能之…
磁性陶瓷磁性陶瓷简称磁性瓷,属于氧和以铁为主的一种或多种金属元素组成的复合氧化物,故又称为铁氧体陶瓷。该种陶瓷的导电性和半导体相似,因其制备工艺和外观与陶瓷相近而得名。磁性陶瓷在现代无线电电子学、自动…
Definition of CeramicsThe term “ceramics” represents both man-made and manufactured non-metallic ino…