Teknisk

Hvad er klassificeringen af ​​keramik?

Jun 30, 2023 Læg en besked

Almindelige materialer
Sintret fra naturlige råmaterialer såsom feldspat, ler og kvarts, er det et typisk silikatmateriale, hovedsageligt sammensat af silicium, aluminium og oxygen, som tegner sig for 90% af de samlede skorpeelementer. Almindelig keramik har rigelige kilder, lave omkostninger og modne processer. Denne type keramik kan yderligere opdeles i daglig keramik, arkitektonisk keramik, elektrisk isolering keramik, kemisk keramik osv. baseret på dens ydeevne og anvendelser.
Særlige materialer
Fremstillet af kunstigt syntetiserede råmaterialer med høj-renhed og formet og sintret ved hjælp af præcisionskontrollerede processer, har det generelt visse særlige egenskaber til at opfylde forskellige behov. Ifølge dens hovedkomponenter er der oxidkeramik, nitridkeramik, karbidkeramik, metalkeramik osv. Speciel keramik har specielle mekaniske, optiske, akustiske, elektriske, magnetiske, termiske og andre egenskaber.
Klassificering af specielle materialer
Ifølge forskellige formål kan specielle keramiske materialer opdeles i strukturel keramik, værktøjskeramik og funktionel keramik.
Strukturel keramik
Hovedbestanddelen af ​​aluminiumoxidkeramik er Al2O3, med et generelt indhold på mere end 45%. Alumina keramik har forskellige fremragende egenskaber. Høj temperaturbestandighed, generelt egnet til langvarig-brug ved 1600 grader, korrosionsbestandighed, høj styrke, og dens styrke er 2-3 gange så stor som almindelig keramik, op til 5-6 gange højere. Dens ulempe er, at den er skør og ikke kan acceptere pludselige ændringer i miljøtemperaturen. Det er meget brugt som digel, motortændrør, højtemperatur ildfast materiale, termoelementmuffe, tætningsring osv. Det kan også bruges som skæreværktøj og form.
Hovedkomponenten i siliciumnitridkeramik er Si3N4, som er en høj-temperaturkeramik med høj styrke, høj hårdhed, slidstyrke, korrosionsbestandighed og selv-smørende egenskaber. Dens lineære ekspansionskoefficient er den mindste blandt forskellige keramik, med en driftstemperatur på op til 1400 grader. Det har fremragende korrosionsbestandighed. Ud over flussyre kan den modstå korrosion fra forskellige syrer, alkalier og metaller og har fremragende elektrisk isolering og strålingsmodstand. Kan bruges som høje-temperaturlejer, tætningsringe til brug i ætsende medier, termobrønde og også som metalskæreværktøj.
Hovedkomponenten i siliciumcarbidkeramik er SiC, som er en højstyrke, høj hårdhed højtemperaturbestandig keramik. Det kan stadig opretholde høj bøjningsstyrke, når det bruges ved 1200 grader ~ 1400 grader. Det er keramikken med den højeste højtemperaturstyrke på nuværende tidspunkt. Siliciumcarbidkeramik har også god termisk ledningsevne, oxidationsmodstand, ledningsevne og høj slagfasthed. Det er et godt strukturmateriale med høj-temperatur, der kan bruges til komponenter som rakethaledyse, termoelementmuffe, ovnrør osv., der arbejder ved høje temperaturer; Ved at udnytte dens varmeledningsevne kan varmevekslermaterialer fremstilles ved høje temperaturer; Udnyt dens høje hårdhed og slidstyrke til at fremstille slibeskiver, slibemidler osv.
Hovedkomponenten i hexagonal bornitrid-keramik er BN, og krystalstrukturen er Hexagonal krystalfamilie. Hexagonal bornitrid ligner grafit i struktur og ydeevne, så det kaldes "hvid grafit" med lav hårdhed. Det kan skæres og forarbejdes med selv-smørende egenskaber og kan laves til selv-smørende høje-temperaturlejer, glasforme osv.
Værktøj keramik
Hovedkomponenterne i hård legering er karbider og bindemidler, hvor karbider hovedsageligt omfatter WC, TiC, TaC, NbC, VC osv. Bindemidlet består hovedsageligt af kobolt (Co). Sammenlignet med værktøjsstål har hårdmetal høj hårdhed (op til 87 ~ 91HRA) og god termisk hårdhed (fremragende slidstyrke ved omkring 1000 grader). Når det bruges som værktøj, er dets skærehastighed 4~7 gange højere end høj-stål, og dets levetid er 5~8 gange længere. Dens ulempe er, at dens hårdhed er for høj, dens skørhed er meget vanskelig at bearbejde. På grund af dette bliver det ofte lavet til knive og svejset på knivbjælken. Hårdmetal bruges hovedsageligt til bearbejdning af værktøjer; Forskellige forme, herunder tegneforme, tegneforme og kolde overskriftsforme; Forskellige borekroner bruges i mineværktøjer, geologi og olieudforskning.
Naturlig diamant (diamant) er en ædel dekoration, mens syntetisk diamant er meget udbredt i industrien. Diamant er det hårdeste materiale i naturen og har også et meget højt elasticitetsmodul; Diamant har den højeste varmeledningsevne blandt kendte materialer; Diamant har fremragende isoleringsevne. Diamant kan bruges som bor, skæreværktøj, slibeværktøj, trådtræksmatricer og trimmeværktøj; Diamantværktøjer udfører ultrapræcisionsbearbejdning for at opnå spejlfinish. Men på grund af dens ringe termiske stabilitet og stærke affinitet med jerngruppeelementer kan diamantværktøjer ikke bruges til at forarbejde jern- og nikkelbaserede legeringer, men hovedsageligt til at behandle non-jernholdige metaller og ikke-metaller, som er meget brugt til at behandle keramik, glas, sten, beton, ædelsten, agater osv.
Cubic Boron Nitride (CBN) har kubisk krystalstruktur, dens hårdhed er høj, kun næst efter diamant, og dens termiske stabilitet og kemiske stabilitet er bedre end diamant. Den kan bruges til skæring af hærdet stål, slidbestandigt-støbejern, termiske sprøjtematerialer, nikkel og andre vanskelige at bearbejde materialer. Kan laves til skæreværktøjer, slibeværktøjer, tegnematricer mv
Andre værktøjskeramik omfatter aluminiumoxid, zirconiumoxid, siliciumnitrid og anden keramik, men deres omfattende ydeevne og tekniske anvendelser er ikke så gode som de ovennævnte tre værktøjskeramik.

Send forespørgsel