1、应用于提高陶瓷材料的机械强度
精密陶瓷结构件结构陶瓷是以强度、刚度、韧 抄性、耐磨性、硬度、疲劳强度等力学性能为特征的材料。
2、应用于提高陶瓷材料的超塑性
只有陶瓷粉体的粒度小到一定程度才能在陶瓷材料中产 2113生超塑性行为,其原因是晶粒的纳米化有助于晶粒间产生相对滑移,使材料具有塑性行为。叧坣壱屲
纳米陶瓷的超塑性在电子、磁性、光学以及 生物陶瓷方面有潜在应用。纳米陶瓷可能具有的低温超塑性、延展性和很高的断裂韧性,将使其成为兼具陶瓷和金属的优良特性(如 高强度、高硬度、高韧性、耐高温、耐腐蚀、易加工 5261等)的新结构和功能材料,在航空精密陶瓷、医疗精密陶瓷、电子精密陶瓷、机械、信息等众多 4102领域具有无限广阔的应用前景。
3、应用于制备电子
纳米陶瓷粉体之所以广泛地用于制备电子陶瓷,原因在于陶瓷粉体晶粒的纳米化会造成晶界数量的大大增加,当陶瓷中的晶粒尺寸减小一个数量级,则晶粒的表面积及晶界的体积亦以相 1653应的倍数增加。
4、应用于制备陶瓷工具刀
纳米技术的出现以及纳 米粉体的工业化生产,使得制备金属陶瓷刀成为现实。
精密陶瓷刀的硬度非常大,工业上部分用于切割金属,甚至可以用来切割钢铁。结构陶瓷作为一种新型精密陶瓷材料,这是一块陶瓷刀片。其独特的性能打破了人们对陶瓷的激进印象,正在逐渐 版得到社会的认可,运用到越来越多的工程领域中。
标签:结构陶瓷
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