功能陶瓷材料P40
功能陶瓷的特点及应用

功能陶瓷的特点及应用功能陶瓷是指具有特定功能的陶瓷材料,它们通常具有特殊的物理、化学、电学和磁学性能,以及高温稳定性和耐腐蚀性。
以下将以电子陶瓷、磁性陶瓷、结构陶瓷和生物陶瓷为例,介绍功能陶瓷的特点及应用。
1. 电子陶瓷:电子陶瓷是一种应用于电子器件中的陶瓷材料,具有优异的电学特性和高温稳定性。
其特点包括高介电常数、低介电损耗、低热膨胀系数和优异的绝缘性能。
电子陶瓷主要应用于电容器、石英晶体谐振器、微波滤波器等电子元件中,广泛应用于通信、计算机和消费电子等领域。
2. 磁性陶瓷:磁性陶瓷是一种具有磁性的陶瓷材料,主要包括铁氧体陶瓷和硬质磁性材料。
磁性陶瓷具有优异的磁性能,如高磁导率、高剩磁和高矫顽力。
铁氧体陶瓷主要应用于电感器、传感器、磁记录材料等领域;硬质磁性材料则广泛应用于电机、发电机、转轴、磁磨粉等领域。
3. 结构陶瓷:结构陶瓷是一种具有优异力学性能的陶瓷材料,主要包括氧化铝、氮化硅和碳化硅等。
结构陶瓷具有高硬度、高强度、耐磨性和耐腐蚀性等特点,广泛应用于机械、航空航天、汽车和能源等领域。
例如,氧化铝陶瓷可用于制造切割工具、机械密封件和电子陶瓷等;氮化硅和碳化硅陶瓷则常用于制造高温热工装备和轴承等。
4. 生物陶瓷:生物陶瓷是一类用于医疗和生物工程的陶瓷材料,主要包括氧化锆、羟基磷灰石和氧化铝等。
生物陶瓷具有良好的生物相容性、化学稳定性和力学性能,可用于制造人工骨骼、牙科修复材料、植入器件等。
例如,氧化锆陶瓷可用于制作人工关节和牙科修复材料,羟基磷灰石陶瓷则可用于骨修复和植骨。
总结起来,功能陶瓷具有特定的物理、化学和电学性能,以及高温稳定性和耐腐蚀性。
它们在电子、磁性、结构和生物领域都具有重要的应用价值,广泛用于电子器件、磁性材料、机械装备、医疗器械等各个领域。
随着科技的发展,功能陶瓷的研究和应用将进一步得到拓展,为各行各业的发展提供新的可能性。
天津平面砂带常用规格

天津平面砂带常用规格
天津平面砂带是一种常用的砂带,广泛应用于金属、木材、塑料等材料的研磨和抛光。
它具有研磨效果好、使用寿命长、不易断裂等优点,因此备受消费者的青睐。
下面我们来了解一下天津平面砂带的常用规格。
1. 尺寸规格
天津平面砂带的尺寸规格一般为75mm×457mm、100mm×610mm、150mm×1220mm等。
其中,75mm×457mm是最常用的规格,适用于大多数研磨机器。
而100mm×610mm和150mm×1220mm则适用于大型研磨机器,可以提高工作效率。
2. 砂粒规格
天津平面砂带的砂粒规格一般为P40、P60、P80、P100、P120等。
其中,P40和P60适用于粗磨和去毛刺,P80和P100适用于中等研磨,P120适用于细磨和抛光。
消费者可以根据自己的需求选择不同的砂粒规格。
3. 材质规格
天津平面砂带的材质规格一般为氧化铝、硅carbide、锆砂等。
其中,氧化铝砂带适用于金属、木材等材料的研磨和抛光,硅carbide 砂带适用于玻璃、陶瓷等材料的研磨和抛光,锆砂砂带适用于不锈
钢、合金钢等材料的研磨和抛光。
消费者可以根据所需材料的不同选择不同的材质规格。
天津平面砂带的规格多种多样,消费者可以根据自己的需求选择合适的规格。
同时,在使用天津平面砂带时,也要注意安全,避免砂带断裂等意外情况的发生。
可吸收生物玻璃陶瓷聚己内酯复合接骨板的制备工艺及力学性能

第55卷第3期20213Vol.55No.3Mar2021西安交通大学学报JOURNAL OF XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY可吸收〃聚己接的力能杨蒙蒙1!,伍言龙23,赵广宾23,陈旭23,刘亚雄2,周建平1(1新疆大学机械工程学院,830047,乌鲁木齐;2.季华实验室,528200,广东佛山;3.西安交通大学机械制造系统工程国家重点实验室,710049,西安)摘要:针对生物陶瓷存在脆性高、韧性差无法满足接骨板所需的力学性能的问题,提出采用光固化陶瓷成形技术结合聚合物渗透法,在多孔陶瓷中渗透聚己内酯,制备出集强度韧性和生物相容性于一体的可吸收陶瓷/聚己内酯复合结构。
对不同烧结保温时间下多孔陶瓷的微观孔隙分布进行了研究,探讨了不同渗透时间对可吸收玻璃陶瓷/聚己内酯复合材料微观结构和力学性能的影响,分析了多孔陶瓷在渗透聚己内酯前后和不同渗透时长两种情况下的增强增韧机理,并利用所提出的方法制备玻璃陶瓷/聚己内酯复合接骨板。
实验结果表明:当多孔陶瓷微观孔隙较多时,利于后期渗透工艺;渗透聚己内酯可大大改善复合材料的力学性能,在应力屏蔽和缺陷修复两种机制综合作用下复合材料的抗压强度和抗弯强度显著增加,其韧性也因聚己内酯固有韧性和裂纹桥接机制有所提升。
根据该工艺研究,当烧结保温时间为120min、渗透时间为240min时,复合材料的力学性能最佳,强度和韧性达到最佳,为可吸收接骨板提供了一种可行性方案。
关键词:可吸收接骨板;玻璃陶瓷;聚己内酯;复合材料;力学性能中图分类号:TB332文献标志码:ADOI:10.7652/xjtuxb202103018文章编号:0253-987X(2021)03-0155-09OSID Preparation Process and Mechanical Properties of Absorbable Biological Glass Ceramic/Polycaprolactone Composite Bone PlateYANG Mengmeng1'2,WU Yanlong2'3,ZHAO Guangbin2'3,CHEN Xu23,LIU Yaxiong2,ZHOU Jianping1(1School of Mechanical Engineering,Xinjiang University,Urumqi830047,China; 2.Ji Hua Laboratory,Foshan,Guangdong528200,China)3StateKeyLaboratoryfor ManufacturingSystemsEngineering,Xi?an Jiaotong University,Xi'an710049,China)Abstract"To solve the problem that high bri t leness and poor toughness of bioceramics cannot meetthe required mechanical properties of bone plate,a method forfabricating absorbable ceramics/polycaprolactone(PCL)composites with exce l ent strength,toughnessand biocomp-atibilityisproposed Themethodcombinesdigitallightprocessing(DLP)3Dprintingtechnology andpolymerinfiltration methodin which molten PCL was infiltrated into3D printed porous ceramicstofabricatecompositestructure Themicroscopicporedistributionofporousceramicsat di f erentsintering times was studied and the e f ects of di f erentinfiltration times on the microstructureand mechanicalpropertiesofglassceramic/PCL composites wereinvestigated收稿日期:2020-09-07#作者简介:杨蒙蒙(1997-),女,硕士生;刘亚雄(通信作者),男,教授,博士生导师#基金项目:国家重点研发计划资助项目(2018YFB1106904),;国家自然科学基金资助项目(52075421);季华实验室建设资助项目(X2000 31TM200)#网络出版时间:2020-12-22网络出版地址:ki net/kcms/detail/61.1069.T.20201222.1316.004html156西安交通大学学报第55卷Thestrengtheningandtoughening mechanismsofporousceramicsbeforeandafterpermeation with PCL and at different permeation times were analyzed.Glass ceramic/PCL composite bone platewaspreparedbytheproposed method Theexperimentalresultsshowedthattheporous ceramicswithhigherporosityisbeneficialtotheinfiltrationprocess The mechanicalproperties ofthecompositescan be greatlyimproved by the infiltration of PCL The compressive and flexuralstrengthofthecompositesaresignificantlyincreasedunderthecombinedactionofstress shielding and defect repair mechanisms,and the toughness of the composites is also improved due to the toughness of PCL and the crack bridging mechanism.Based on the experimental results, the mechanical properties of the composite material(strength and toughness)reached the optimum when the sintering holding t i m e was120min and the infiltration time was240min, whichprovidesafeasibleschemefor hebio-absorbablebonepla e.Keywords:absorbable bone plate;glass ceramic;polycaprolactone;composite material;mechanicalproper#y骨折手术中需要提供稳定的固定,以确保骨愈合和最佳重建。
东芝材质表

涂层CVD用途材质/ISO用分类代号特征P钢 T9005/ P05 - P10 钢加工用材质。
P钢 T9015/ P10 - P20 通过双桥效果可实现良好的覆盖抗剥落性。
采用专用基P钢 T9025/P20 - P30 及4种材质系列可应用到钢材车削加工的所有领域。
P钢 T9035/P30 - P40 T9005:在高速切削等要求耐磨损性的领域内,能发挥良好性能。
T9015:耐磨损性和抗崩刃性的平衡性合宽范围的切削条件。
T9025:在轻型~中等断续切削中,发挥良好的抗崩刃性。
T9035:具有极高抗崩刃性,更适用于强断续切削。
M不锈钢 T6020/M15 – M25 不锈钢加工用材质。
M不锈钢 T6030/M25 – M35 采用专用基体和高致密性涂层的组合,大幅度提高了抗极度磨损性和抗崩刃性。
T6020:适用中速~高速领域,连续~轻型断续切削。
T6030:适用低速~中速领域,有极高抗崩刃性,连续~断续切削。
K铸铁 T5105/K05 – K15 铸铁、球墨铸铁材质。
K铸铁 T5115/K10 – K20 涂层采用比以往更精细更高硬度的柱状晶体Ti(K铸铁 T5125/K15 – K30 C;N)膜,大幅度提高了耐磨损性。
并且通过和高强度K铸铁 T5010/K05 – K15 专用微粒硬质合金基体的组合,使T5100系列3种材K铸铁 T5020/K10 – K25 质在FC.FCD车削加工的广泛领域内实现了卓越的性能。
T5105:可在高速,连续切削中发挥良好的耐磨损性和抗塑性变形性。
T5115:从连续切削到连断续,断续切削的广泛领域中,可实现稳定加工的通用材质。
T5125:适合强断续切削,较为强韧,很难出现突发性崩刃。
车螺纹专用 T313V 车螺纹专用。
采用抗塑性变形优良的基体和高致密性涂层的组合,可实现较高的加工面粗糙度和尺寸精度。
用途材质/ISO用分类代号特征P钢 T3030/P20 – P40 钢,不锈钢加工用材质。
ISO硬质合金用途分类

P类
P50
,
不 M10
有 色 钢 M20 , 金 M类 属 高 M30 锰 钢 M40 金 短 K01 属 切 屑 的 K10 黑 色 金 属 K类 , 有 K20 色 金 K30 属 , 非
车削,铣削,钻孔,镗孔,拉削,刮削
要求高韧性硬质合金的车削,铣削,刨削 ,镗孔,拉削 车削,铣削,刨削,插削,适于不利条件* 下加工,可以用大切削角 车削,铣削,刨削,插削,适于不利条件* 下加工,可以用大切削角K40�I源自O硬质合金用途分类 硬质合金用途分类
主要类别 符号 材质 长 切 屑 的 黑 色 金 属 分类号 被加工材料 P01 P10 P20 P30 P40 钢,钢铸件 钢,钢铸件 钢,钢铸件,长切屑的 可锻铸铁 钢,钢铸件,长切屑的 可锻铸铁 钢,有夹砂和孔隙的钢 铸件 钢,有夹砂和孔隙的钢 铸件 钢,钢铸件,锰钢,灰 口铸铁,合金铸铁 钢,钢铸件,奥氏体钢 或锰钢,灰口铸铁 钢,钢铸件,奥氏体钢 ,灰口铸铁,耐热合金 软钢,低抗拉强度钢, 有色金属 非常硬的灰口铸铁,肖 氏硬度85以上的冷硬铸 件,高硅铝合金,淬硬 钢,硬纸板,陶瓷 布氏硬度220以上的灰口 铸铁,短切屑的可锻铸 铁,淬硬钢,硅铝合金 ,铜合金,塑料玻璃, 硬橡胶,硬纸板,陶瓷 ,石头 布氏硬度220的灰口铸铁 ,有色金属,紫铜,铝 低硬度的灰口铸铁,压 缩木材 软木,硬木,有色金属 使用情况分类 用途和工作条件 精车,精镗,高速切削,小切屑截面,尺 寸精确和精度高,无振动工序 车削,仿形切削,车螺纹和铣削,高切削 速度,小或中切削截面 车削,仿形切削,铣削,中切削速度和切 削截面,小切削截面刨削 车削,铣削,刨削,中或低切削速度,中 或大切削截面,在不利条件*下加工 车削,刨削,插削,低切削速度,大切削 截面,可以用于不利条件*下加工的大切削 角和在自动机床上使用 适于要求韧性很高的硬质合金的工序:车 削,刨削,插削,低切削速度,大切削截 面,可以在不不利条件*下以大切削角交工 和在自动机床上使用 车削,中或高切削速度,小或中切削截面 车削,铣削,中切削速度和切削截面 车削,铣削,刨削,中切削速度,中或大 切削截面 车削,切断,特别适于自动机床 车削,精车,镗削,铣削,刮削
[工学]压电陶瓷 论文
![[工学]压电陶瓷 论文](https://img.taocdn.com/s3/m/2a562852cf84b9d528ea7a6d.png)
学校代码: 1 1 0 5 9学号:0803011017Hefei University毕业论文BACH ELOR DISSERTATION论文题目:压电陶瓷Na0.515K0.5(Nb1-x Sb x)O3制备及性能研究学位类别:工学学士学科专业:粉体材料科学与工程作者姓名:王正导师姓名:尹奇异完成时间:2012年6月压电陶瓷Na0.515K0.5(Nb1-x Sb x)O3的制备及性能研究中文摘要压电陶瓷能够自适应环境的变化实现机械能和电能之间的相互转化,具有集传感、执行和控制于一体的特有属性。
近几年关于压电陶瓷的研究越来越受人们的关注,同时也发现了它的许多优越性,但是也存在缺陷,比如含铅压电陶瓷中就含有对环境有污染的铅,而环境是人类生存和发展的基础,因此,保护环境,发展环境协调型材料及制备技术,是二十一世纪材料科学发展的必然趋势。
因此本文利用了传统的固相烧结法研究了Na0.515K0.5(Nb1-x Sb x)O3无铅压电陶瓷,并且对其性能以及一些常数进行了测定,譬如压电系数d33,介电常数εr,介电损耗tanδ,机械品质因数Q m,机电耦合系数K p,频率常数N,居里温度T,弹性系数。
通过测定得到结论:烧结温度T=1120℃,掺杂量x=0.06时,样品的压电常数为d33=115pC/N,机电耦合系数为K p=0.205,机械品质因数为Q m=73,介电常数为值εr=701,介电损耗为tanδ=0.385可以制得压电性能和铁电性能良好的压电陶瓷。
关键词:无铅压电陶瓷;烧结温度;固相法;压电性能;铁电性能AbstractThe piezoelectric ceramic to adaptive environmental changes to achieve the mutual conversion between mechanical energy and power, has a set of sensing, execution and control in one unique property. In recent years, more and more research about the piezoelectric ceramic is attention, and found that many of its superiority, but there are defects, such as lead piezoelectric ceramic containing lead pollution on the environment, and environmental is the basis of human survival and development, therefore, protecting the environment, developing environment, coordination of materials and preparation techniques, is the inevitable trend of development of materials science of the twenty-first century.In this paper, the traditional solid-phase sintering of the Na0.515K0.5 (Nb1-x Sb x) O3 lead free piezoelectric ceramics, and its performance as well as some of the constants were determined, such as piezoelectric coefficient d33of the dielectric constant εr and dielectric loss tanδ, the mechanical quality factor of Q m, electromechanical coupling factor K p frequency constant N, Curie temperature T, the coefficient of elasticity. Conclusion: By measuring the sintering temperature is 1120 ℃, the doping level x is 0.06, the piezoelectric constant of the sample for 115pC / N, electromechanical coupling coefficient is 0.205, mechanical quality factor is 73, the dielectric constant value is 701, dielectric loss tanδis 0.385, it can be obtained good piezoelectric properties and ferroelectric properties of piezoelectric ceramics.Key words:Lead-free piezoelectric ceramics; sintering temperature; solid-phase method; piezoelectric properties; ferroelectric properties目录第1章前言 (1)1.1 功能陶瓷 (1)1.1.1 功能陶瓷的定义 (1)1.1.2 功能陶瓷的发展 (1)1.2 压电陶瓷 (2)1.2.1 压电陶瓷的概念 (2)1.2.2 压电陶瓷的分类 (3)1.2.3 压电效应 (3)1.2.4 压电陶瓷的发展历史 (5)1.2.5 压电陶瓷的表征参数 (6)1.2.6 压电陶瓷的应用 (10)1.3 无铅压电陶瓷 (16)1.3.1 无铅压电陶瓷的定义 (16)1.3.2 无铅压电陶瓷的体系 (16)1.4 选题依据及研究内容 (16)第2章陶瓷制备工艺 (18)2.1 无铅压电陶瓷的制备工艺 (18)2.1.1 实验主要原料及设备 (18)2.1.2 实验步骤 (18)2.2 测试性能前的准备 (20)第3章压电陶瓷Na0.515K0.5(Nb1-x Sb x)O3的性能研究 (22)3.1 温度、掺杂量对压电性能的影响 (22)3.1.1 温度、掺杂量对压电常数的影响 (22)3.1.2 温度、掺杂量对机电耦合系数的影响 (23)3.1.3 温度、掺杂量对机械品质因数的影响 (23)3.2 温度、掺杂量对介电性能的影响 (24)3.2.1 温度、掺杂量对介电常数的影响 (24)3.2.2 温度、掺杂量对介电损耗的影响 (25)3.3 压电陶瓷Na0.515K0.5(Nb1-x Sb x)O3的铁电性能 (25)3.4 SEM分析 (27)第4章实验总结 (28)4.1 实验结论 (28)4.2 试验中存在的不足 (28)参考文献 (29)致谢 (32)第1章前言1.1功能陶瓷1.1.1功能陶瓷的定义功能陶瓷是一类颇具灵性的材料,它对电、磁、光、热、化学、生物等现象或物理量有很强反应,或能使上述某些现象或量值发生相互转化的陶瓷材料。
先驱体转化SiBCN陶瓷的制备、性能与应用

先驱体转化SiBCN陶瓷的制备、性能与应用
邵长伟;王驰原;龙鑫;王小宙
【期刊名称】《航空制造技术》
【年(卷),期】2024(67)1
【摘要】先驱体转化法是制备高性能陶瓷材料的重要方法,尤其在连续纤维及其复合材料(FRCMC)的制备、元素组成与微结构调控等方面具有显著优势。
先驱体转化SiBCN陶瓷具有多元素含量可调、化学键合结构可控的特点,构建了不同结构特征和特殊性能的陶瓷材料。
近几年,先驱体转化SiBCN陶瓷发展呈现出新的特点,结构功能一体化设计与制备技术受到了国内外的广泛关注。
本文主要梳理了2016年至今先驱体转化SiBCN陶瓷的国内外研究进展,首先简要介绍先驱体转化SiBCN 陶瓷的主要特点,然后以先驱体转化陶瓷产物的典型特点为分类依据,分别从SiBCN 陶瓷先驱体及其陶瓷产物、连续SiBCN陶瓷纤维、SiBCN基复合材料和功能化SiBCN陶瓷4个方面综述了主要研究进展,提出了未来发展趋势和重点任务,期望为SiBCN陶瓷研制与应用研究提供参考,促进我国先进陶瓷材料的发展进步。
【总页数】26页(P40-65)
【作者】邵长伟;王驰原;龙鑫;王小宙
【作者单位】国防科技大学空天科学学院新型陶瓷纤维及其复合材料重点实验室【正文语种】中文
【中图分类】TQ1
【相关文献】
1.活性填料在先驱体转化法纤维增强陶瓷基复合材料中的应用Ⅱ——复合材料的制备及其表征
2.SiBCN 陶瓷先驱体的制备和应用研究进展
3.SiBCN先驱体转化陶瓷的计算机模拟研究
4.SiBCN陶瓷先驱体固化及陶瓷化行为分析
5.一种先驱体转化陶瓷涂层的制备及其现场应用研究
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华为P40 Pro+:100倍双目变焦万米之内没有视野盲区

华为P40 Pro+:100倍双目变焦万米之内没有视野盲区华为P40系列发布有一阵子,很多小伙伴已经感受到中杯华为P40和大杯华为P40 Pro的魅力,也有不少人在等旗舰中的旗舰——超大杯华为P40 Pro+登场。
华为P40 Pro+也即将在6月6日正式开售,万众瞩目。
华为P40 Pro+特别之处主要就在于其100倍双目变焦,和机身陶瓷工艺。
一方面,让摄影爱好者们期待手机的10倍光学变焦能力;一方面,颜控们坐等工艺品一般的真机效果。
具体如何?不妨一起来看看。
100倍双目变焦,带你看世界华为P40 Pro+是目前业界唯一能实现10倍光学变焦的手机,该机搭载了第二代潜望式摄像头,光路经过5次反射,使其在更小的空间内实现更长的光程,相比上一代潜望式长焦增加了178%,是迄今为止手机光学等效最长的摄像头。
(1倍)首先,我们来看普通模式下拍摄样张。
仰赖于华为P40 Pro+的1/1.28英寸大底、全像素8核对焦技术等,随手一拍画面就很优越。
清晰度方面,旁边的树、车都呈现的十分清晰;色彩方面,蓝天、白云、绿树、马路色彩鲜艳、明暗分明,呈现出一种漫画的感觉。
(3倍)为了能够实现变焦的顺滑过度,华为P40 Pro+还搭载了一枚3倍光学变焦镜头。
在三倍模式下,就有一种站在马路中央拍照的感觉了。
(10倍)再来看10倍变焦。
可以看到:华为P40Pro+具备10倍光学变焦摄像头,让画质完全没有损失——哪怕是电线杆上面随手涂写的数字也都非常清晰的呈现在画面中,包括后面树叶的叶片也是轮廓分明,和普通模式感觉无差。
尤其该镜头采用了透光率更高的玻璃镜头,我们可以看到画面中汽车后方的阳光反射,即使十分刺眼但是图里就显得光晕比较柔和,反倒有一种夏日午后比较唯美的感觉。
(100倍)100倍模式拍摄路牌样张如上。
画面中非常细致的记录下马路对面的路牌,尤其“旧”字的磨损和一些剐蹭的地方也都还原下来,甚至可以说,有些手机哪怕10倍变焦的清晰度甚至还不能与之相比。
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热敏电阻常数B可以表征和比较陶瓷材料的温度 特性,B值越大,热敏电阻的电阻对于温度的变化 率越大。一般常用的热敏电阻陶瓷的B=2000~ 6000K,高温型热敏电阻陶瓷的B值约为10000~ 15000K。 NTC热敏电阻的温度系数αT在工作温度范围内 并不是常数,是随温度的升高而迅速减小。B值越 大,则在同样温度下的αT也越大,即制成的传感器 的灵敏性越高。因此温度系数只表示NTC热敏电阻 陶瓷在某个特定温度下的热敏性
10
5
CTR104P NhomakorabeaC10
3
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NTC
10
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10
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100
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t/℃
PTC热敏陶瓷种类
两个系列:
BaTiO3基PTC 特点:具有优良PTC效应,Tc温度区域电阻率跃变达 103-107 V2O3基PTC材料 特点:在常温下电阻率很小,其PTC属于金属-绝缘 体型相变,没有电压效应和频率效应,可用于大电 流领域的过流保护
性能 室温电阻率 ρ 20 /Ω •cm 无负载电阻增加比 最大负载电阻增加比 转变温度/℃ 温度系数/(%/℃) 最大额定电流密度/(A/mm2 ) 最大电流密度/(A/mm ) 电压/频率相关
2
BaTiO3 系热敏电阻 3~10000 103 ~107 约 150 -30~+320 ~20 0.01 - 有/有
8.2 敏感陶瓷
定义:当作用于材料元件上的某一外界条件 如温度、压力、湿度、气氛、电场、磁场、 光及射线等改变时,能引起该材料某种物理 性能的变化,从而能从这些元件上准确迅速 地获得某种有用的信号。 分类:热敏、压敏、湿敏、气敏、声波敏感 陶瓷、磁敏和多敏性陶瓷
热敏陶瓷
热敏陶瓷是一类其电阻率随温度发生明显 变化的材料。
生物活性陶瓷
表面生物活性陶瓷和生物吸收性陶瓷(生物降解陶瓷)
表面生物活性陶瓷特点:通常含有羟基,可做成多孔性, 生物组织可长入并同其表面发生牢固的键合 生物吸收性陶瓷特点:能部分吸收或者全部吸收,在生 物体内能诱发新生组织的生长。
生物活性陶瓷主要物质
1. 生物活性玻璃
2. 羟基磷灰石陶瓷 3. 磷酸三钙
V2 O3 系热敏电阻 (1~3)*10-3 5~400 5~30 -20~+150 约4 约1 约 400 无/无
PTC热敏陶瓷的应用
实用价值特性: 电阻率-温度、电流-电压、电流-时间、 等温发热电阻、收缩振荡、发热。
应用方面: a. 对温度敏感,如马达的过热保护、液面深度 探测、温度控制和报警、非破坏性保险丝、 晶体管过热保护、温度电流控制器等; b. 延迟,如彩色电视机自动消磁、马达启动器、 延迟开关等; c. 加热器,如等温发热件、空调加热器等。
热敏电阻材料的要求: 1. 高温物理、化学、电气特性稳定,尤其电阻对高温 直流负荷随时间变化小; 2. 在使用湿度范围内无相变; 3. B值可根据需要进行调整; 4. 陶瓷烧结体与电极的膨胀系数接近。
NTC热敏电阻陶瓷三大类: 1. 低温型; 2. 中温型; 3. 高温型。
CTR热敏电阻陶瓷 定义:是一种具有开关特性的负温度系数 的热敏电阻。当达到临界温度时,引起半 导体陶瓷-金属相变。 CRT热敏电阻主要是以VO2为基本成分的 半导体陶瓷,在68℃附近具有很大的负温 度系数,故称为剧变温度热敏电阻。 应用方面: CRT热敏电阻陶瓷的应用主要是利用其在 特定温度附近电阻剧变的特性,用于电路 的过热保护和火灾报警等方面。
NTC热敏电阻陶瓷
定义:指随温度升高而其 电阻率按指数关系减 小的 一类陶瓷材料。 负温度系数的温度-电阻 特性:
1 1 R R0 exp B( ) T T0
式中,R,R0分别为在T和T0(K)时的电阻;B为热敏电阻常数。由此 可得到电阻温度系数:
1 dR B t 2 R dT T
CRT热敏电阻陶瓷的制备
CRT热敏电阻陶瓷主要是指以VO2为基本成分的 半导体陶瓷,其制备方法是将V2O5和V或 V2O3粉末混合,放入石英管中,抽真空后加 热至熔点以上。另一方法是将上述粉末的混合 物在可控制氧分压的气氛中烧结。 VO2热敏陶瓷的热敏原理:
金红石结构 (导体)
67℃
1.无毒性,生物兼容性 2.物理、化学稳定性 3.生物亲和性
4.易消毒
5.抗血栓性
生物陶瓷分类
1. 生物惰性陶瓷
2. 生物活性陶瓷 3. 生物复合材料
生物惰性材料
特点:结构稳定,化学键合力强,具有高机 械强度、耐磨性及化学稳定性。 主要材料包括:氧化铝陶瓷、氧化锆陶瓷等 主要用途:外科手术中的生物假体,如人工 关节等
8.1 功能陶瓷及其分类
功能陶瓷是指利用电、磁、声、光、热、力 学直接效应及其耦合效应所提供的一种或多种性 质来实现某种应用功能的陶瓷。广泛应用于电子 技术、能源开发、传感技术和生物技术等各个领 域。 功能陶瓷通常根据其本征的功能及其主要用 途进行分类: 机械材料;热学材料;电学材料; 光学材料;化学材料;生物材料。
陶瓷功能材料的改进方法
a. 从材料的组成上直接调节,优化其内在品质,
包括采用非化学式计量、离子置换、加入不 同类型杂质,使不同相在微观级复合,形成 不同性质的晶界层等。 b. 通过改变外界条件,即改变工艺条件和提高 陶瓷材料的性能,达到获得优质材料的目的。
1)生物陶瓷
概念:具有特殊生理行为的陶瓷材料,可以 作为生物体部分功能或形态修复材料。 性能要求:
分类:PTC、NTC、CTR
1. PTC热敏电阻陶瓷
1)居里温度Tc
2)PTC热敏陶瓷材料 3)PTC热敏陶瓷的应用
居里温度Tc
在小于Tc温度区域,电 阻随温度升高而下降,服从 eΔE/2KT规律 在Tc附近时,发生相变, 随温度升高,电阻急剧升高, 称为PTC温度区域 在大于Tc的温度区域, 有呈负温度特征,服从 eΔE/2KT规律
单斜结构 (半导体)
压敏陶瓷
定义:是指具有非线性伏- 安特性、对电压变化敏感的 半导体陶瓷。 特点:它在某一临界电压以 下电阻值非常高,几乎没有 电流,但当超过这一临界电 压时,电阻将急剧变化,并 且有电流通过。随着电压的 少许增加,电流会很快增大。 其I-V特性曲线如下图