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8、纳米增韧
目前,纳米增韧主要有三种学术观点,即:细化理论,穿晶理论、“钉扎”理论。【东莞精密陶瓷】
1细化理论认为纳米相的引入能抑制基体晶粒的异常长大,使基体结构均匀细化,从而提高纳米氧化陶瓷复合材料的强度韧性。
2“穿晶理论”,认为纳米复合材料中,基体颗粒以纳米颗粒为核发生致密化而将纳米颗粒包裹在基体晶粒内部形成“晶内型”结构。这样便能减弱主晶界的作用, 诱发穿晶断裂,使材料断裂时产生穿晶断裂而不是沿晶断裂,从而提高纳米氧化---陶瓷复合材料强度和韧性。
3“钉扎”理论, 认为存在于基体晶界的纳米颗粒产生“钉扎”效应,从而---了晶界滑移和孔穴、蠕变的发生,晶界的增强导致纳米氧化---复相陶瓷韧性的提高。
氧化铝陶瓷的-性体现在哪些方面?
1、-的耐磨损性能。据研究调查可以了解到氧化铝陶瓷高耐磨特性分子量可达以上数百位万以上,比一般的钢合金的高磨损小指数,耐磨性翻倍,并且氧化铝陶瓷可致命的耐化学腐蚀氧化铝陶瓷大大提高了管道的使用寿命。
2、影响高电阻,该产品符合标准gb1843,这款产品在现有的工程塑料具有更高的冲击韧性值。氧化铝陶瓷棒凭借着非凡的抗电能力在我国电力应用之中获得了-的利用效果,并且能够承受的冲击力,用电安-够得以-。
目前陶瓷加工技术的研究可以概括为两方面
a 对现有的陶瓷加工技术进行深入研究,开发的陶瓷加工机床,优化工艺参数,提高加工和加工效率,降低生产成本,以扩大其应用范围。
b 开发和推广陶瓷加工新技术。其发展趋势是把两种或几种加工方法复合在一起形成一种新的加工方法。这样不仅可以大大提高加工效率,而且可以提高工程陶瓷件的加工。
氧化铝素材特点:
氧化铝陶瓷零件具有优良的耐等离子性、绝缘性
氧化铝可以对应空洞一体型产品
氧化铝使制造全长1m成为可能
氧化铝可以对应各种
氧化铝可制作为黑色以对应低反射需求。
氧化铝陶瓷零件主要用途:
半导体和液晶制造设备的腔室零件
半导体搬送机器人
半导体搬运机器人手臂
绝缘材料等
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