无机材料的性能特点分类

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无机活性保温材料

无机活性保温材料

无机活性保温材料随着人们对能源节约和环保意识的不断提高,建筑保温材料也逐渐受到了广泛关注。

在保温材料中,无机活性保温材料因其优异的性能和环保特点而备受青睐。

本文将介绍无机活性保温材料的特点、分类、应用及发展趋势。

无机活性保温材料是指以无机材料为基础,通过添加活性物质,使其在一定条件下发生化学反应,产生气体或溶液等物质,从而形成多孔结构,具有较好的保温性能的一类保温材料。

其主要特点包括燃烧性能好、稳定性高、耐腐蚀、无毒无害等。

无机活性保温材料主要有氧化镁、氧化铝、硅酸盐等。

根据其结构和成分的不同,无机活性保温材料可以分为多种类型。

常见的无机活性保温材料包括氧化镁保温材料、氧化铝保温材料、硅酸盐保温材料等。

这些材料具有良好的保温性能和耐高温性能,在建筑、冶金、化工等领域得到了广泛应用。

在建筑领域,无机活性保温材料被广泛应用于外墙保温、屋面保温、地板保温等方面。

其优异的保温性能可以有效减少建筑物的能耗,提高建筑物的节能性能。

同时,无机活性保温材料还具有较好的耐火性能,可以提高建筑物的防火等级,保障建筑物的安全性。

除了在建筑领域的应用外,无机活性保温材料还在其他领域得到了广泛应用。

在冶金行业,无机活性保温材料被用于高温炉窑的保温,提高了炉窑的能效;在化工行业,无机活性保温材料被用于储罐、管道等设备的保温,提高了设备的稳定性和安全性。

未来,随着人们对建筑节能和环保要求的不断提高,无机活性保温材料将迎来更广阔的发展空间。

同时,随着科技的不断进步,无机活性保温材料的性能也将不断得到提升,为各行业带来更多的应用可能性。

综上所述,无机活性保温材料具有优异的保温性能、耐火性能和环保特点,在建筑、冶金、化工等领域得到了广泛应用。

随着人们对节能和环保要求的不断提高,无机活性保温材料将迎来更广阔的发展空间。

我们有理由相信,无机活性保温材料将在未来发展中发挥越来越重要的作用。

无机非金属材料的分类

无机非金属材料的分类

无机非金属材料的分类无机非金属材料是指不含金属元素的材料,主要包括陶瓷材料、玻璃材料、高分子材料和复合材料。

这些材料在工业和日常生活中都有广泛的应用。

陶瓷材料是一类以非金属氧化物为主要成分的材料。

陶瓷材料具有高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性和高温稳定性等特点。

常见的陶瓷材料包括瓷器、陶器、砖瓦等。

瓷器是一种具有高温烧结而成的陶瓷制品,具有高强度、高密度和高耐磨性。

陶器是一种粘土经过高温烧结而成的陶瓷制品,具有透气性和吸水性。

砖瓦是一种由黏土烧制而成的建筑材料,具有隔热、隔音和防水的特点。

玻璃材料是一种无机非金属材料,主要由石英砂和碱金属或碱土金属的氧化物组成。

玻璃材料具有透明、坚固、耐酸碱腐蚀和导电性能较差的特点。

玻璃材料广泛应用于建筑、家居、光学和电子等领域。

例如,建筑中常用的玻璃制品包括窗户、玻璃门和玻璃幕墙。

光学领域中常用的玻璃制品包括眼镜、镜片和光学仪器。

电子领域中常用的玻璃制品包括显示屏、光纤和太阳能电池板。

高分子材料是一类由高分子化合物组成的材料,具有广泛的应用领域。

高分子材料具有高强度、高韧性、耐磨性和耐腐蚀性等特点。

常见的高分子材料包括塑料、橡胶和纤维。

塑料是一种由合成树脂制成的材料,具有轻、薄、透明和可塑性好的特点。

橡胶是一种由天然橡胶或合成橡胶制成的材料,具有弹性好、耐磨性强和耐腐蚀性好的特点。

纤维是一种由纤维素或合成纤维制成的材料,具有轻、柔软和强度高的特点。

复合材料是一种由两种或两种以上的材料组合而成的材料。

复合材料具有多种材料的优点,具有高强度、高刚度和轻质化等特点。

常见的复合材料包括纤维增强复合材料和金属基复合材料。

纤维增强复合材料是一种由纤维增强体和基体组成的材料,具有高强度、高模量和低密度的特点。

金属基复合材料是一种由金属基体和增强体组成的材料,具有高强度、高温稳定性和良好的导热性能。

无机非金属材料包括陶瓷材料、玻璃材料、高分子材料和复合材料。

这些材料在工业和日常生活中都有广泛的应用,具有各自独特的特点和优势。

无机材料和有机材料的区别是什么呢

无机材料和有机材料的区别是什么呢

无机材料和有机材料的区别是什么呢无机材料和有机材料是化学领域中两个重要的概念,它们在很多方面有着显著的区别。

本文将就无机材料和有机材料的特点、组成、性质等方面进行详细的介绍。

一、无机材料的特点无机材料是指那些主要由无机物构成的材料,无机物是指不含碳元素或仅含少量碳元素的物质。

无机材料具有以下几个特点:1. 结构稳定性高无机材料的分子结构一般较为稳定,能够在较高温度和恶劣环境下保持结构的稳定性。

这使得无机材料在高温、高压等工况下有着广泛的应用,例如用于制作耐火材料、高温结构材料等。

2. 物理性能多样化无机材料的物理性能十分多样,例如具有良好的导电性、导热性、光学性能等。

这使得无机材料在电子工业、光电子器件等领域有着重要的应用。

3. 化学稳定性高无机材料一般具有较高的化学稳定性,不易被氧化、腐蚀和分解。

这使得无机材料在化学工业、环境保护等方面有着广泛的应用。

例如,无机材料可以用作催化剂,实现化学反应的催化。

二、有机材料的特点有机材料是指那些主要由有机物构成的材料,有机物是指含有碳元素的化合物。

有机材料具有以下几个特点:1. 分子结构复杂多样有机材料的分子结构一般较为复杂多样,由多个碳原子和其他元素构成。

这使得有机材料具有丰富的化学性质和物理性质,可以通过改变分子结构实现材料性能的调控。

2. 易于加工和成型有机材料一般具有较好的可塑性和可加工性,易于通过热塑性或热固性加工方法进行成型。

这使得有机材料在塑料、橡胶等领域有着广泛的应用。

3. 生物相容性好有机材料一般具有较好的生物相容性,不易引起免疫反应和组织排斥。

这使得有机材料在医疗器械、组织工程等方面有着重要的应用。

三、无机材料和有机材料的比较无机材料和有机材料在以下几个方面有着显著的区别:1. 组成成分无机材料主要由无机物构成,而有机材料主要由有机物构成。

无机物一般不含碳元素或仅含少量碳元素,而有机物均含有碳元素。

2. 结构稳定性无机材料的分子结构一般较为稳定,能够在高温、高压等恶劣环境下保持结构的稳定性。

什么叫无机材料物理性能特性

什么叫无机材料物理性能特性

什么叫无机材料物理性能特性无机材料是指由无机化合物构成的材料,它们具有广泛的应用领域,如电子、光电子、能源、环境等。

无机材料的性能特性直接影响着其在各个领域的应用效果。

那么,什么叫无机材料的物理性能特性呢?首先,我们来了解一下无机材料的物理性能。

无机材料的物理性能可以分为多个方面,包括机械性能、热学性能、电学性能、光学性能和磁学性能等。

机械性能是指无机材料抵抗外力破坏的能力,通常包括硬度、弹性模量、抗弯强度等指标。

例如,金刚石是一种硬度极高的无机材料,可以用来制作切割工具;陶瓷材料具有较高的抗压强度,适合用于建筑材料等领域。

热学性能是指无机材料在热环境下的表现,包括热导率、热膨胀系数、热稳定性等指标。

例如,氧化铝具有较低的热导率,可用作隔热材料;石墨烯具有优异的热导率,适合用于制作散热材料。

电学性能是指无机材料在电场或电流作用下的表现,包括导电性、介电性等指标。

例如,金属材料具有良好的导电性,适合用于制作电子元件;氧化铁具有优良的磁电耦合效应,适合用于磁存储器件。

光学性能是指无机材料在光学环境下的表现,包括透明度、折射率、发光性等指标。

例如,玻璃材料具有良好的透明性,适合用于光学器件;半导体材料具有发光性能,在光电子领域有重要的应用。

磁学性能是指无机材料在磁场作用下的表现,包括磁导率、磁饱和磁矩等指标。

例如,铁氧体材料具有良好的磁导率和磁饱和磁矩,适合用于制作磁性材料。

综上所述,无机材料的物理性能特性对于其应用效果具有重要影响。

了解无机材料的物理性能特性可以帮助我们更好地选择和应用材料,并优化其性能。

未来,随着科学技术的不断发展,我们有望进一步改进无机材料的物理性能,推动无机材料在各个领域的应用。

高三化学 无机非金属材料的定义与分类

高三化学 无机非金属材料的定义与分类

无机非金属材料包括耐火材料、耐火隔热材料、耐蚀(酸)非金属材料和陶瓷材料等。

一、耐火材料
常用有耐火砌体材料、耐火水泥、耐火混凝土。

二、耐热保温材料
常用有硅藻土、蛭石、玻璃纤维(又称矿渣棉)、石棉,以及它们的制品如板、管、砖等。

三、绝热材料
一般是轻质、疏松、多孔的纤维状材料。

它既包括保温材料,也包括保冷材料。

四、耐蚀(酸)非金属材料
常用有铸石、石墨、耐酸水泥、天然耐酸石材和玻璃等。

(一)铸石
具有极优良的耐磨性、耐化学腐蚀性、绝缘性及较高的抗压性能。

(二)石墨
具有高度的化学稳定性、极高的导热性能。

(三)玻璃
按形成玻璃的氧化物可分为硅酸盐玻璃、磷酸盐玻璃、硼酸盐玻璃和铝酸盐玻璃等,其中硅酸盐玻璃是应用最为广泛的玻璃品种。

(四)天然耐蚀石料
天然耐蚀石料组成中含SiO2的质量分数大于55.0%以上,其含量越高耐酸性能越好。

(五)水玻璃耐酸水泥
具有能抵抗大多数无机酸和有机酸腐蚀的能力,但不耐碱。

复杂的物理,化Na2CO3+SiO2Na2SiO3+CO2↑
CaCO3+SiO2CaSiO3+CO2↑复杂的物理,化学变化
无机非金属材料:
无机非金属材料的分类:
无机非金属材料的定义:
最初,无机非金属材料主要是指硅酸盐材料,所以,硅酸盐材料也称为传统无机非金属材料。

随着科学和生产技术的发展,以及人们生活的需要,一些具有特殊结构、特殊功能的新材料被相继研制出来,如半导体材料、超硬耐高温材料、发光材料等,我们称这些材料为新型无机非金属材料。

无机材料分为哪两类类别

无机材料分为哪两类类别

无机材料分为哪两类类别无机材料是指在自然界中并不包含有机基团的物质,主要由金属、非金属和半金属等元素组成。

根据其化学组成和物理性质的不同,无机材料可以分为两类类别:金属材料和非金属材料。

一、金属材料金属材料是由金属元素组成的材料,具有良好的导电、导热和机械性能。

金属材料广泛应用于航空航天、交通运输、建筑工程、电子产品、能源等领域。

金属材料的特点是具有良好的导电性和导热性。

由于金属中存在自由电子,当电压施加在金属上时,电子会在金属中自由移动,从而形成电流。

因此,金属材料被广泛应用于电子器件和电力传输。

同时,金属材料还具有良好的导热性,能够迅速传导热量,用于制造散热器和导热材料。

除了导电导热性能,金属材料还具有良好的机械性能。

金属材料通常具有较高的强度和韧性,可以承受较大的外部载荷。

这使得金属材料成为制造机械零件和结构材料的重要选择。

二、非金属材料非金属材料是由非金属元素或其化合物组成的材料,具有多种特殊的物理、化学性质和机械性能。

非金属材料广泛应用于建筑材料、化学工业、电子产品、医疗器械等领域。

非金属材料的特点是多样性。

不同种类的非金属材料具有不同的特殊性质,如绝缘性、耐腐蚀性、光学性能等。

这使得非金属材料成为制造绝缘体、化学试剂、光学器件等产品的重要材料。

非金属材料还具有较低的密度和较高的化学稳定性。

这使得非金属材料成为制造轻量化产品的理想选择,如航空航天领域的复合材料和汽车行业的轻量化材料。

同时,非金属材料的高温耐碳化性能也广泛应用于高温工况下的材料选择。

总结:无机材料主要分为金属材料和非金属材料两类类别。

金属材料具有导电导热和良好的机械性能,广泛应用于电子、能源、交通运输等领域。

非金属材料具有多样性和特殊性质,广泛应用于建筑、化工、医疗等领域。

无机材料的分类为我们研究和应用无机材料提供了重要的准则和指导,也为不同领域的材料选择和技术创新提供了基础支持。

无机非金属材料的分类

无机非金属材料的分类

无机非金属材料的分类无机非金属材料是指不含金属元素的无机材料,包括陶瓷、玻璃、高分子材料等。

根据其化学成分和结构特点,可以将无机非金属材料分为以下几类:1. 氧化物材料氧化物材料是指由氧元素和其他元素组成的化合物,如二氧化硅、氧化铝、氧化锌等。

这类材料具有高熔点、高硬度、高耐腐蚀性等特点,广泛应用于电子、光学、陶瓷等领域。

2. 碳化物材料碳化物材料是指由碳元素和其他元素组成的化合物,如碳化硅、碳化钨等。

这类材料具有高硬度、高耐磨性、高耐高温性等特点,广泛应用于切削工具、陶瓷等领域。

3. 氮化物材料氮化物材料是指由氮元素和其他元素组成的化合物,如氮化硅、氮化铝等。

这类材料具有高硬度、高耐磨性、高耐高温性等特点,广泛应用于电子、光学、陶瓷等领域。

4. 硼化物材料硼化物材料是指由硼元素和其他元素组成的化合物,如硼化硅、硼化铝等。

这类材料具有高硬度、高耐磨性、高耐高温性等特点,广泛应用于切削工具、陶瓷等领域。

5. 硅酸盐材料硅酸盐材料是指由硅元素、氧元素和其他元素组成的化合物,如石英、长石等。

这类材料具有高硬度、高耐磨性、高耐高温性等特点,广泛应用于建筑、陶瓷等领域。

6. 玻璃材料玻璃材料是指由硅元素、氧元素和其他元素组成的无定形物质,如玻璃、光纤等。

这类材料具有透明、硬度低、易加工等特点,广泛应用于光学、建筑、电子等领域。

总之,无机非金属材料具有多种不同的分类方式,每种分类方式都有其独特的特点和应用领域。

在未来的发展中,无机非金属材料将继续发挥重要作用,为各个领域的发展做出贡献。

应用无机化学:第一章 新型无机材料概述

应用无机化学:第一章 新型无机材料概述
• 20世纪90年代开始,进入纳米陶瓷阶段——第三阶段
✓ 粉体原料的粒度是纳米量级的,显微结构中的晶粒、晶界、气孔、缺陷分布均在纳米尺度。 ✓ 纳米陶瓷表面和界面非常大,晶界对材料性能其主导影响作用 ✓ 纳米陶瓷是当前陶瓷研究的一个重要趋向,将促使陶瓷从性能到应用都提高到崭新的阶段 9
现代社会的合成材料
钇铝石榴石激光材料,氧化铝、氧化钇透 明材料和石英系或多组分玻璃的光导纤维 等
金 属
高温结构陶瓷
高温氧化物、碳化物、氮化物及硼化物等 难熔化合物

超硬材料
碳化钛、人造金刚石和立方氮化硼等

人工晶体
铌酸锂、钽酸锂、砷化镓、氟金云母等
生物陶瓷
长石质齿材、氧化铝、磷酸盐骨材和酶的
载体等
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无机复合材料
陶瓷基、金属基、碳素基的复合材料
对人体有较好的适应性
心瓣膜、人造关节等
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硬度大、耐磨损
高温炉管
透明、耐高压 氧化铝陶瓷制品




熔点高
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氧化铝陶瓷球磨罐
星式氧化铝陶瓷球磨机
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高压钠灯是发光效率很高的一种电光源,光色 金白,在它的灯光下看物清晰,不刺眼。平均 寿命长达1万小时~2万小时,比高压汞灯寿命 长2倍,高过白炽灯的寿命10倍,是目前寿命 最长的灯。早在20世纪30年代初,人们就已经 知道利用钠蒸气放电可获得一种高效率的光源, 但一直到1960年,高压钠灯才呱呱坠地,后经 不断发展改进,才得以实际应用。
2014级本科生选修课程
应用无机化学
课程内容
第一章 新型无机材料概述
• 新型无机材料发展概况 • 新型无机材料特点 、分类 • 新型无机材料应用领域
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无机非金属材料性能一、绪论(2学时)1、无机非金属材料的特点(1)化学组成上为无机化合物或非金属元素单质,包括传统的氧化物、硅酸盐、碳酸盐、硫酸盐等含氧酸盐、氮化物、碳化物、硅化物、硼化物、氟化物、硫系化合物、硅、锗及碳材料等。

(2)形态与形状上包括多晶、单晶、非晶、薄膜、纤维、复合材料等。

(3)晶体结构复杂。

单个晶格可能包含多种元素的原子,晶格缺陷种类多。

(4)原子间结合力丰要为离子键、共价键或者离了—共价混合键,具有高的键能、大的极性。

(5)制备上通常要求高纯度、高细度原料,并在化学组成、添加物的数量和分布、晶体结构和材料微观结构上能精确控制。

(6)性能多样。

具有高熔点高强度、耐磨损、高硬度、耐腐蚀及抗氧化,宽广的导电性能、导热性、透光件以及良好的铁电性、铁磁性和压电性等待殊性能;但大多数无机材料拉伸强度低,韧性差,脆性大。

(7)应用极其广泛。

几乎在所有的领域都有无机材料的应用,尤其新型无机材料更是现代技术的发展基础、在电子信息技术、激光技术、光纤技术、光电子技术、传感技术、超导技术以及空间技术的发展中占有十分重要的地位。

2、传统无机非金属材料与新型无机非金属材料传统无机材料一般是指以天然的硅酸盐矿物(粘土、石英、长石等)为主要原料,经高温窑烧制而成的一大类材料。

故又称窑业材料,主要有陶瓷、玻璃、水泥和耐火材料四种,其化学组成均为硅酸盐,因此也称为硅酸盐材料。

新型无机材料则是指应用于高科技领域的用氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硫化物、硅化物以及各种无机非属化合物经持殊的先进工艺制成的具有优异性能的无机新材料,包括特种陶瓷、特种玻璃、特性水泥、新型耐火材料、人工晶体、增导体材料等。

3、无机非金属材料的分类无机材料种类繁多、性能各异。

从传统硅酸盐材料到新型无机材料,众多门类的无机材料已经渗透到人类生活、生产的各个领域,需从多个角度对无机材料进行分类。

无机材料按成分特点、可分为单质和化合物两大类;按结构特征,可分为单晶、多晶、玻璃、无定形材料、复合材料等;按形态,可分为体相材料、薄膜材料、纤维、粉体等;按性能特征和使用效能,又可分为结构材料和功能材料两大类;按合成制备工艺,还可分为烧结成材、湿法合成材料、涂镀材料、水硬材料等。

4、无机材料的应用和发展无机材料的制造和使用合着悠久的历史。

早在远古旧石器时代人们就使用经过简单加工的石器作为工具。

到新石器时期已经出现粗陶器;我国商代开始出现原始瓷和上釉的彩陶;东汉时期的青瓷,经过唐、宋、元、明、清不断发展,已达到相当高的技术和艺术水平。

青铜器时代的金属冶炼中已经开始使用粘土质和硅质材料作为耐火材料。

从青铜器时代、铁器时代到近代钢铁工业的兴起,耐火材料都起着关键的作用。

距今五六千年前的古埃及文物中就发现有绿色玻璃殊饰品,我国的白色玻璃珠亦有近3000年的历史;17世纪以来,由于用工业纯碱代替天然草木灰与硅石、石灰石等矿物原料生产钠钙硅酸盐玻璃,各种日用玻璃和技术玻璃迅速进人普通家庭、建筑物和工业业领域:在距今五六千年的古代建筑中已开始大量使用石灰和石膏等气硬性胶凝材料,到公元初期水便性的石灰和火山灰胶凝材料也开始被应用到建筑工业中,但是用人工方法合成硅酸盐水泥制品还只有100多年的历史;19世纪初,英国人阿斯普丁发明用硅酸盐矿物和石灰原料经高温煅烧制成波特兰水泥(又称硅酸盐水泥),从而开始了高强度水硬性胶凝材料的新纪元。

20世纪40年代以后(第二次世界大战后期)。

无机材料的发展进人了一个新的阶段;在原料纯化、工艺进步、材料理论的发展、显微分析技术的提高、性能研究的深入、无损评估技术的成就以及相邻学科的推动等因素的作用下,传统无机材料的成分、结构、性能和应用得到了空前的延伸。

人们发展了包括结构陶瓷、功能陶瓷、复合材料、半导体材料、新型玻璃、非晶态材料、人工晶体、炭素材料、无机涂层及高性能水泥和混凝土等一系列高性能先进无机材料,特别是具有电、磁、声、光、热、力等信息的存储、转换功能的新型无机功能材料,正在日益广泛地被应用在现代高技术领域,如微电子、航天、能源、计算机、激光、通信、光电了、传感、红外、生物医学和环境保护等领域,成为现代高新技术、新兴产业和传统工业的主要物质基础。

如半导体材料的出现,对电子工业的发展具有巨大的推动作用,计算机小型化和功能的提高,与硅、锗等半导体材料密切相关;涂覆SiC热解碳—碳结合等复合材料在空间技术的发展中产生了巨大作用;人工晶体、无机涂层、无机纤维等先进材料已逐渐成为近代尖端科学技术的重要组成部分;各种矿物材料也因其电、光、磁、热、摩擦、密封、填充、增强、表面效应以及胶体性:、化学活性与惰性、吸附性、载体与催化性等在工业、农业、国防及民用等领域起着不可替代的作用。

20世纪90年代以来,人类对无机材料的需求量越来越大,对其性能要求越来越高。

无机材料的研究与应用近进入了一个更新的发展阶段。

纳米材料与技术的发展,引起了无机材料从原料合成、制备工艺、材料科学、性能表征以及材料应用的革命性进步。

复合技术、材料设计等相关理沦与技术的进步,大大扩充了新型无机材料发展与创造的空间。

基于材料学、物理、化学、电子、冶金等基础学科的新型无机材料呈现空前活跃的发展前景,在近代高新技术领域发挥着日益重要的作用。

5、无机材料在国民经济中的地位和作用不仅是人民生活、工业生产和基础建设所必需的基础材料,也是传统工业技术改造、新兴产业和高新技术发展中不可缺少的重要物质基础和先导。

可以预测,先进无机材料将是未来人类社会科技进步与社会文明发展的重要物质基础与支柱。

6、无机材料的研究内容无机材料工艺学的任务是不断利用材料科学及其他相邻学科的发展成就,研究如何选择合适的原料,通道各种工艺过程生产出附合各种性能要求的材料,并能达到低投入高产出,实现按使用性能要求来设计和制造无机材料的目标。

由于基础科学和实验技术的进步,材料科学研究水平不断提高,已经从宏观进人微观,从定性进入半定量或定量,从静态进入动态,从而为更合理、更有效地使用现有材料和发展新材料提供了依据,为逐步实现按预想性能设计和制备材料创造了条件。

未来高新技术的发展,对各种无机材料提出了更多、更高和更新的要求。

特种陶瓷要求从原料的多相结构到趋向于单相结构,又趋向于更复杂的多相复合结构;纳米陶瓷的研究正向纵深发展,有望得到性能更好的纳米陶瓷制品;陶瓷强化与增韧的研究取得了明显的成就。

新发展的纳米陶瓷和陶瓷的晶界应力设计可望成为解决陶瓷脆性问题的有效途径;先进功能陶瓷的精细复合原理及其工艺的研究为人们所瞩目。

无机材料逐步向多功能和良好的环境协调性方向发展;兼具感知和驱动功能于一身的敏感陶瓷研究正在启动。

多功能和敏感无机涂层的研究具有极大的发展前景;生物陶瓷和仿生研究将为人类自身造福。

7、陶瓷陶瓷是人类生活和生产中不可缺少的材料之一。

陶资产品的应用范围涉及国民经济的各个领域,其生产和发展经历了由简单到复杂、由粗糙到精细、从无釉到施釉、从低温到高温的过程。

随着生产力的发展和技术水平的提高,各个历史阶段赋予陶瓷的含义和范围也不断发生变化。

8、陶瓷在国民经济建设中的作用数千年前,彩陶与黑陶的出现是人类两种史前文化—仰韶文化和龙山文化的标志。

陶瓷器皿的出现使人类日常生活方式发生巨大变化,并逐步成为生活必需品。

日用陶瓷在发展对外贸易,加强文化交流,促进祖国建设发挥厂巨大的作用。

电了技术、空间技术、激光技术、计算技术、红外技术等的出现是基于新型材料的研制与生产的基础上才得到有效保证的、而陶瓷也正是上述新型材料的一类。

陶瓷作为结构材料和功能材料,已广泛应用于利学技术和工业生产领域中。

新型结构陶瓷、功能陶瓷在高温下具有高强度、高硬度、抗氧化、耐磨损、耐烧蚀等特性,为先进热机的耐热、耐磨部件的应用开辟了良好的前景,使其在热学、力学、化学等性能耍求苛刻条件下取代金属、有机材料成为可能,并产生巨大经济效益和社会效益。

为了提高电压的等级和增大输配的电容量,要求有高机械强度和高介电强度的电瓷,以供线路、电器和电站使用。

耐腐蚀、耐磨损、热稳定性高的化工陶瓷是发展各种化学工业不可缺少的一种结构材料。

电子技术从晶体管到厚、薄膜电路及大规模集成电路也和压电陶瓷、铁电陶瓷、磁性材料、半导体材料及器件的研制成功是分不开的。

开发新能源是当前重大的科学技术课题之一,正在研究的新能源(如核能发电、磁流体发电、地热发电等)所需的结构材料和导电材料,往往都由陶瓷来承担。

许多国家正在研究用氧化物固溶体及碱金属阴离子导体(如β-Al2O3)作高温燃料电池及高能量、高密度蓄电池的固体电解质隔膜。

一些宇宙技术中的运载工具(如火箭、人造卫星、飞船等)所使用的高温结构材料、烧蚀材料和涂层都属于陶瓷的范围。

超导陶瓷的出现成为现代物理学和材料科学的重大突破。

生物陶瓷由于其优良的生物相容和生物活性等特殊性能,已广泛应用于生物医学工程中。

9、玻璃在国民经济建设中的作用玻璃具有许多其他材料所不具备的特性,从玻璃的本质结构和性质来看,最显著的四个特性为:(1)各向异性;(2)无固定熔点:(3)介稳性;(4)性质变化的连续性与可逆性。

此外,玻璃材料还具有一些良好的理化性能,如良好的光学和电学性能,较好的化学稳定性,较高的抗压强度、硬度、耐蚀性及耐热性等:从工艺的角度来看,玻璃的特点在于:(1)可以通过化学组成的调整,并结合各种再加工工艺方法(表而处理、热处理)来大幅度、连续调整玻璃的物理和化学性能,以适应范围很广的实用要求;(2)可用多种多样的热成型(吹、拉、压、延、浇铸)方法,制成各种形状单件的(空心或实心)和延续的(板片、管棒、丝绵)制品。

还可以通过冷加工(磨砂、抛光、钻、削)、粉末烧结和焊接等加工方法制成型状复杂、尺寸严格的器件。

因此玻璃作为结构和功能材料已被广泛应用于建材、轻工、交通、医药、化工、电子、航空、航天和原子能工业等方面。

日用玻璃,包括瓶罐、器皿、保温瓶、工艺美术品等,已成为人们牛活用品的一部分:其中玻璃瓶罐也是食品工业、化学工业、医药工业、文教用品工业大量采用的包装容器、窗玻璃,平板玻璃,空心玻璃砖,饰面板和隔声、隙热的泡沫玻璃,在现代建筑中得到了普遍的采用。

钢化玻璃、磨光玻璃、夹层玻璃、高质量的平板玻璃,用来装配各种运输工具的风挡和门窗。

各种颜色信号玻璃在海、陆、空交通中起着“指挥员”的作用、电真空玻璃和照明玻璃,充分利用了玻璃的气密、透明、绝缘、易于密封和容易抽真空等特性,是制造电子管、电视机、电灯等不可取代的材料;光学玻璃是国防、高科技及工业生产不可缺少的精密光学仪器与设备的核心部件,广泛地应用于显微镜、望远镜、照相机、光谱仪和各种复杂的光学仪器,大大地改变了科学研究的条件和方法;电影放映机、高质量的眼镜片都是用光学玻璃制造的。

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