陶瓷力学性能检测之断裂韧性检测

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陶瓷材料断裂韧性的高效评价方法的探究

陶瓷材料断裂韧性的高效评价方法的探究

陶瓷材料断裂韧性的高效评价方法的探究
杨海涛;赵梦洁;邱嘉昊;张帆;向兴
【期刊名称】《陶瓷》
【年(卷),期】2024()5
【摘要】近几年新兴陶瓷产业不断拓展,如芯片用高导热陶瓷基板等,推动着材料性能测试技术走向批量化和高效化。

断裂韧性是陶瓷材料的一个重要力学性能指标,但现有测试技术存在测试结果误差较大、制样过程繁琐、效率低等问题,使其在工业研发设计及生产中受到一定程度的限制。

笔者综述了材料韧性的相关测试技术及对应测试指标包括断裂韧性、断裂能、J积分、冲击韧性等,对比分析了常见陶瓷材料的断裂韧性及其相关力学性能指标,以寻求一种高效的准确的评价方法;考量了陶瓷材料的抗弯强度的适用依据和适用范围,并通过相关文献数据验证其准确性。

而笔者将为批量化工业研发设计和陶瓷材料生产过程中的韧性评价提供新的思路。

【总页数】6页(P9-13)
【作者】杨海涛;赵梦洁;邱嘉昊;张帆;向兴
【作者单位】湖北隆中实验室;武汉理工大学材料复合新技术国家重点实验室;湖北工业大学绿色轻工材料湖北省重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】TQ174
【相关文献】
1.陶瓷材料高温断裂韧性评价
2.陶瓷材料断裂韧性与缺口半径:Ⅱ断裂韧性估算方法
3.基于陶瓷材料动态断裂韧性的测试方法研究
4.氧化铝基陶瓷材料断裂韧性的测量与评价
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(完整版)断裂韧性KIC测试试验

(完整版)断裂韧性KIC测试试验

实验五断裂韧性K IC测试试验一、试样的材料、热处理工艺及该种钢材的σy和KⅠC的参考值本实验采用标准三点弯曲试样(代号SE(B)),材料为40Cr,其热处理工艺如下:①热处理工艺:860℃保温1h,油淬;220℃回火,保温0.5~1h;②缺口加疲劳裂纹总长:9~11mm(疲劳裂纹2~3.5mm)③不导角,保留尖角。

样品实测HRC50,从机械手册中关于40Cr 的热处理实验数据曲线上查得:σy=σ0.2=1650MPa,σb=1850MPa,δ5=9%,ψ=34%,KⅠC=42MN·m-3/2。

二、试样的形状及尺寸国家标准GB/T 4161-1984《金属材料平面应变断裂韧度KⅠC试验方法》中规定了两种测试断裂韧性的标准试样:标准三点弯曲试样(代号SE(B))和紧凑拉伸试样(代号C(T))。

这两种试样的裂纹扩展方式都是Ⅰ型的。

本实验采用标准三点弯曲试样(代号SE(B))。

试样的形状及各尺寸之间的关系如图所示:为了达到平面应变条件,试样厚度B必须满足下式:B≧2.5(KⅠC/σy)2a≧2.5(KⅠC/σy)2(W-a)≧2.5(KⅠC/σy)2式中:σy—屈服强度σ0.2或σs。

因此,在确定试样尺寸时,要预先估计所测材料的KⅠC和σy值,再根据上式确定试样的最小厚度B。

若材料的KⅠC值无法估计,则可根据σy/E的值来确定B的大小,然后再确定试样的其他尺寸。

试样可从机件实物上切去,或锻、铸试样毛坯。

在轧制钢材取样时,应注明裂纹面取向和裂纹扩展方向。

试样毛坯粗加工后,进行热处理和磨削,随后开缺口和预制裂纹。

试样上的缺口一般在钼丝电切割机床上进行切割。

为了使引发的裂纹平直,缺口应尽可能地尖锐。

开好缺口的试样,在高频疲劳试验机上预制裂纹。

疲劳裂纹长度应不小于2.5%W,且不小于1.5mm。

a/W值应控制在0.45~0.55范围内。

本试样采用标准三点弯曲试样(代号SE(B)),其尺寸:宽W=19.92mm,厚B=10.20mm 总长100.03mm。

陶瓷材料裂纹制备及其在kic测试中的应用

陶瓷材料裂纹制备及其在kic测试中的应用

陶瓷材料裂纹制备及其在kic测试中的应用陶瓷材料是一种常见的材料,具有高温稳定性、耐磨损性和化学稳定性等优点,因此在许多领域都有重要的应用。

然而,由于其脆性和易碎性,陶瓷材料在应力集中的条件下容易出现裂纹。

因此,了解陶瓷材料的裂纹制备和在KIC测试中的应用是很有必要的。

裂纹制备是将裂纹引入到材料中的一种方法,通常有以下几种常用的方法:1. Vickers硬度破坏法:通过在材料表面施加压力,利用材料的硬度将其压入材料内部,从而形成裂纹。

2.预刻裂纹法:先在材料上预先刻制裂纹,再在该裂纹的周围施加应力,使裂纹扩展。

3.电解法:通过施加电压,在材料表面产生局部腐蚀或电解,从而形成裂纹。

这些方法都可以有效地在陶瓷材料中引入裂纹,并为后续的KIC 测试提供样品。

KIC(Critical Stress Intensity Factor)测试是一种用于测量陶瓷材料断裂韧性的常见方法。

韧性是衡量材料抵抗裂纹扩展和断裂的能力的一个重要参数。

在KIC测试中,裂纹在材料中扩展时,研究人员通常使用悬臂梁试样或环形试样来测量裂纹扩展的力学性能。

悬臂梁试样是将裂纹引入材料后,通过加载力使裂纹扩展,根据裂纹扩展的距离和加载力的关系来计算KIC值。

这种方法适用于测量静态加载下的断裂韧性。

环形试样是在裂纹周围加载压缩力,通过裂纹扩展的程度来测量材料的断裂韧性。

环形试样的设计可以更好地模拟陶瓷材料在实际应用中的受力状态,对于研究陶瓷材料在复杂应力条件下的断裂性能具有重要意义。

通过KIC测试,可以评估陶瓷材料的抗裂性能,并为材料的设计和应用提供重要的参考依据。

此外,在KIC测试中还可以了解裂纹扩展的机制和影响因素,有助于优化陶瓷材料的性能。

总之,了解陶瓷材料的裂纹制备及其在KIC测试中的应用对于研究和开发陶瓷材料具有重要的意义。

通过裂纹制备和KIC测试,可以评估材料的断裂性能,并优化材料的设计与应用。

这对于提高陶瓷材料的应用范围和性能,具有重要的意义。

陶瓷抗拉强度测试方法

陶瓷抗拉强度测试方法

陶瓷抗拉强度测试方法
陶瓷抗拉强度测试方法主要包括以下几种:
1. 直接拉伸法:这种方法适用于测试陶瓷材料的抗拉强度。

试验过程中,将陶瓷试样固定在拉伸试验机上,通过拉伸钳口施加拉伸力,直至试样断裂。

通过测量断裂时的最大拉伸力,可以得到陶瓷材料的抗拉强度。

2. 弯曲试验法:这种方法适用于测试陶瓷材料的抗弯强度。

试验过程中,将陶瓷试样放置在弯曲试验机上,通过施加垂直于试样表面的压力,使试样产生弯曲变形。

当试样弯曲至断裂时,测量断裂时的弯曲力,可以得到陶瓷材料的抗弯强度。

3. 压缩试验法:这种方法适用于测试陶瓷材料的抗压强度。

试验过程中,将陶瓷试样放置在压缩试验机上,通过施加垂直于试样表面的压力,使试样产生压缩变形。

当试样压缩至断裂时,测量断裂时的压缩力,可以得到陶瓷材料的抗压强度。

4. 劈裂试验法:这种方法适用于测试陶瓷材料的抗劈裂强度。

试验过程中,将陶瓷试样放置在劈裂试验机上,通过施加垂直于试样表面的压力,使试样产生劈裂变形。

当试样劈裂至断裂时,测量断裂时的劈裂力,可以得到陶瓷材料的抗劈裂强度。

5. 剪切试验法:这种方法适用于测试陶瓷材料的抗剪切强度。

试验过程中,将陶瓷试样放置在剪切试验机上,通过施加剪切力,使试样产生剪切变形。

当试样剪切至断裂时,测量断裂时的剪切力,可以得到陶瓷材料的抗剪切强度。

在进行陶瓷抗拉强度测试时,需要根据陶瓷材料的性质和应用场景选择合适的测试方法。

同时,要注意试验过程中的温度、湿度等环境条件,以及试样的形状、尺寸等因素,以确保测试结果的准确性。

06断裂韧性的测试原理

06断裂韧性的测试原理

06断裂韧性的测试原理断裂韧性是物质在受到外力作用下能吸收和抵抗断裂的能力。

通常情况下,材料的韧性越高,表示其在外力作用下发生断裂的能力越强。

断裂韧性的测试旨在评估材料的强度和耐用性,并确定其在不同应力条件下的破裂行为。

断裂韧性的测试通常包括以下几个方面的原理:1.断裂机理:断裂韧性的测试原理涉及材料的断裂机制。

根据材料的类型和应力条件,材料的断裂机制可以是塑性断裂、脆性断裂或者中间形态的韧性断裂。

通过仔细观察材料在断裂前后的形态和结构变化,可以揭示出材料的断裂机理。

2. 断裂试样:在进行断裂韧性测试时,需要选择适当的试样。

不同的材料和应用领域有不同的标准试样,如带缺口的Charpy试样、K1c样条试样等。

选择合适的试样可以使测试结果更准确和可靠。

3.断裂韧性参数:断裂韧性测试通常评估材料在应力条件下的破裂延伸。

常见的韧性参数包括断裂韧性KIC(平面应力条件下的断裂韧性)、K1c(线性弹性断裂韧性)、JIC(平面应力条件下的断裂韧性指标)等。

这些参数可以通过测量材料的裂纹扩展行为来获得。

4.断裂试验方法:常用的断裂韧性试验方法包括冲击试验、拉伸试验、剪切试验等。

这些试验方法的原理不同,但在测试过程中都会施加一定的外力以模拟材料在实际应力条件下的断裂行为。

5.数据分析:进行断裂韧性测试后,需要对测试结果进行分析和解释。

通过分析断裂试验中产生的数据,比如裂纹的扩展速率、载荷-位移曲线等,可以获得材料的断裂韧性特性。

断裂韧性测试的目的是评估材料在应力条件下的断裂行为,并确定材料的可靠性和耐用性。

这些测试可以为工程师和设计师提供重要的材料性能参数,以支持材料的选择和应用。

同时,断裂韧性测试也可以为材料制造和加工过程提供指导,以提高制品的质量和性能。

综上所述,断裂韧性测试是一项重要的材料测试方法,通过评估材料在应力条件下的破裂延伸和断裂性能,为材料的选择和应用提供了科学依据。

这些测试的原理和方法可以根据不同的材料和应用领域进行调整和优化,以获得准确和可靠的测试结果。

断裂韧性KIC测试试验

断裂韧性KIC测试试验

实验五断裂韧性K IC测试试验一、试样的材料、热处理工艺及该种钢材的σy和KⅠC的参考值本实验采用标准三点弯曲试样(代号SE(B)),材料为40Cr,其热处理工艺如下:①热处理工艺:860℃保温1h,油淬;220℃回火,保温0。

5~1h;②缺口加疲劳裂纹总长:9~11mm(疲劳裂纹2~3。

5mm)③不导角,保留尖角.样品实测HRC50,从机械手册中关于40Cr 的热处理实验数据曲线上查得:σy=σ0.2=1650MPa,σb=1850MPa,δ5=9%,ψ=34%,KⅠC=42MN·m-3/2。

二、试样的形状及尺寸国家标准GB/T 4161—1984《金属材料平面应变断裂韧度KⅠC试验方法》中规定了两种测试断裂韧性的标准试样:标准三点弯曲试样(代号SE(B))和紧凑拉伸试样(代号C(T)).这两种试样的裂纹扩展方式都是Ⅰ型的。

本实验采用标准三点弯曲试样(代号SE(B))。

试样的形状及各尺寸之间的关系如图所示:为了达到平面应变条件,试样厚度B必须满足下式:B≧2。

5(KⅠC/σy)2a≧2。

5(KⅠC/σy)2(W-a)≧2。

5(KⅠC/σy)2式中:σy—屈服强度σ0。

2或σs.因此,在确定试样尺寸时,要预先估计所测材料的KⅠC和σy值,再根据上式确定试样的最小厚度B.若材料的KⅠC值无法估计,则可根据σy/E的值来确定B的大小,然后再确定试样的其他尺寸。

试样可从机件实物上切去,或锻、铸试样毛坯。

在轧制钢材取样时,应注明裂纹面取向和裂纹扩展方向。

试样毛坯粗加工后,进行热处理和磨削,随后开缺口和预制裂纹。

试样上的缺口一般在钼丝电切割机床上进行切割。

为了使引发的裂纹平直,缺口应尽可能地尖锐。

开好缺口的试样,在高频疲劳试验机上预制裂纹。

疲劳裂纹长度应不小于2.5%W,且不小于1。

5mm.a/W值应控制在0。

45~0.55范围内。

本试样采用标准三点弯曲试样(代号SE(B)),其尺寸:宽W=19。

陶瓷断裂韧性测量装置研制和应用

陶瓷断裂韧性测量装置研制和应用

在提高 陶瓷韧性 的研究工作 中 ,涉及断裂韧性 的测量任务 。将大量试样委托给第三方检测需要花 费巨额 费用 , 而等待测量结果 也消耗许多时间 , 延长
由国家标 准 知 , B=3 , W =4 , S=1 6 。 当 =2和 =4时 , 查表得 到 厂 (


) = 2 . 6 6 , 代人计算得到公
根据断裂韧性计算公式r l 1 :
K , c =

m ,特种 陶瓷和强韧化处理后 的陶瓷的断裂韧性 1 0 M Pa・ 1 3 31 / 2 层状 复合 陶瓷 中加入金属薄片 , 由平均

理论可以预测其断裂韧性可达到 2 0 M P a ・ 1 3 " 1 I / 2 用公 式( 3 ) 计算 , 得到需要准备的载荷重量为 1 6 0 k g 。
心 跨距 为 1 6±0 . 2毫 米 和 3 0±0 . 3毫米 , 视 试 样 长度
2 . 1 支撑 辊 设计
为试样高度 , c m;
o t 为 裂 纹切 割深 度 , c m;
) 为与裂纹有关的系数 , 可 以在国标 中查表 而 定 , 所 以跨距 应 该设 计 为 可 以调节 。
得到 。
将公式( 1 ) 变形 得 到 , Nhomakorabea 3

根据 国家标 准要 求支撑辊 采用 C r l 2钢材 料 , 经过
热处理 、 研磨而成 , 表面粗糙度为 0 . 4 t x m 。 安装时两个



( 2 )
s f (

支撑辊棒中心距离为 1 6 4 - 0 . 2 毫米 ,当试样尺寸变化 时, 更换 另一套 装置 即可 。支撑辊棒 直径取 5毫米 , 长

各向同性陶瓷材料的力学性能研究

各向同性陶瓷材料的力学性能研究

各向同性陶瓷材料的力学性能研究引言:各向同性材料是指物质在各个方向上都具有相同的力学性质。

在材料力学研究领域,各向同性材料被广泛应用于构件和结构的设计中,因其具备较好的力学性能。

本文将探讨各向同性陶瓷材料的力学性能研究。

一、各向同性陶瓷材料的基本特性各向同性陶瓷材料是一类非金属材料,由一种或多种无机氧化物组成。

具有高硬度、抗磨损性、耐高温和化学稳定性等特点,广泛应用于航空航天、电子器件和新能源领域等。

这些特性使得各向同性陶瓷材料成为一种理想的工程材料。

二、各向同性陶瓷材料的力学性能测试为了准确评估各向同性陶瓷材料的力学性能,研究人员通常采用一系列测试方法。

其中,最常用的包括硬度测试、抗弯强度测试和断裂韧性测试。

1. 硬度测试硬度是衡量材料抵抗外力侵入的能力。

常用的硬度测试方法有洛氏硬度、维氏硬度和超声硬度等。

通过对各向同性陶瓷材料进行硬度测试,可以评估其表面硬度和内部组织的抗压能力。

2. 抗弯强度测试抗弯强度是描述材料在受弯曲力作用下破坏的能力。

通过对各向同性陶瓷材料进行抗弯强度测试,可以确定其在应力作用下的断裂特性。

这对于工程结构的设计和可靠性分析至关重要。

3. 断裂韧性测试断裂韧性是指材料在面对应力时抵抗破坏和扩展的能力。

常用的断裂韧性测试方法有缺口冲击试验和压痕测试等。

断裂韧性测试可以揭示各向同性陶瓷材料的裂纹扩展和断裂行为,为材料设计和制备提供参考。

三、各向同性陶瓷材料的机械性能优化研究在实际工程应用中,研究人员通过改变材料的成分、制备工艺和微观结构等手段,来优化各向同性陶瓷材料的力学性能。

1. 成分优化通过调整各向同性陶瓷材料的成分,如添加稀土元素、掺杂等,可以提高材料的硬度、韧性和强度等综合性能。

2. 制备工艺优化制备工艺是影响各向同性陶瓷材料力学性能的重要因素。

合理的制备工艺可以改善材料的致密化程度、晶粒尺寸和晶界结构等,从而提高材料的力学性能。

3. 微观结构优化各向同性陶瓷材料的微观结构特征对其力学性能有着重要影响。

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陶瓷力学性能检测之断裂韧性检测一、概述陶瓷材料及制品在人们的生产生活中发挥着重要的作用,因其重要性,陶瓷检测也显得重要。

下面就陶瓷的化学性能、力学性能等方面做一下简单介绍,供企业个人做为参考。

陶瓷材料的检测性能包括物理性能、化学性能、热学性能、电学性能等方面,其中物理性能、化学性能和力学性能是其主要的检测重点。

物理性能包括密度、熔点、导热性、导电性、光学性能、磁性等。

化学性能包括耐氧化性、耐磨蚀性、化学稳定性等。

而陶瓷材料通常来说在弹性变形后立即发生脆性断裂,不出现塑性变形或很难发生塑性变形,因此对陶瓷材料而言,人们对其力学性能的分析主要集中在弯曲强度、断裂韧性和硬度上,下文主要以科标检测为例来介绍下陶瓷力学性能中弯曲强度检测的相关原理,科标检测专业提供相应的陶瓷材料检测,检测结果精准,出具报告,因此有一定的参考价值!二、断裂韧性应力集中是导致材料脆性断裂的主要原因之一,而反映材料抵抗应力集中而发生断裂的指标是断裂韧性,用应力强度因子(K)表示。

尖端呈张开型(I型)的裂纹最危险,其应力强度因子用K I表示,恰好使材料产生脆性断裂的K I称为临界应力强度因子,用K IC表示。

金属材料的K IC一般用带边裂纹的三点弯曲实验测定,但在陶瓷材料中由于试样中预制裂纹比较困难,因此人们通常用维氏硬度法来测量陶瓷材料的断裂韧性。

陶瓷等脆性材料在断裂前几乎不产生塑性变形,因此当外界的压力达到断裂应力时,就会产生裂纹。

以维氏硬度压头压入这些材料时,在足够大的外力下,压痕的对角线的方向上就会产生裂纹,如图2-1所示。

裂纹的扩展长度与材料的断裂韧性K IC 存在一定的关系,因此可以通过测量裂纹的长度来测定K IC 。

其突出的优点在于快速、简单、可使用非常小的试样。

如果以P C 作为可使压痕产生雷文的临界负荷,那么图中显示了不同负荷下的裂纹情况。

由于硬度法突出的优点,人们对它进行了大量的理论和实验研究。

推导出了各种半经验的理论公式。

其中Blendell 结合理论分析和实验数据拟合,给出下列方程:⎪⎭⎫ ⎝⎛•=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛c a E H Ha K IC 4.8lg 055.05221φφ图2-1 P <P C (左)和P >P C (右)时压痕K IC 是I 型应力强度因子,也就是断裂韧性;φ为一常数,约等于3;HV 是维氏硬度;a 为压痕对角线长度的一半;c 为表面裂纹长度的一半,见图2-1。

经过大量的研究表明,该公式至少在下列范围内是使用的:硬度(HV )=1~30GPa ,断裂韧性(K IC )=0.9~16MPa ·m1/2及泊松比(μ)=0.2~0.3。

一系列的实验发现,这一公式和实验数据具有非常好的吻合。

当使用这一方程时,一般所加的负荷要足够大,使c/a 大于3左右。

但是在某些时候,这意味着要加很高的负荷,在一般的显微硬度计上无法实现,并且使压头极易损坏,增加测试费用。

后来Niihara 等发现,当所加负荷较小时,上述的公式经过修正后仍旧适用。

在脆性材料中,压痕下材料的断裂方式根据所加负荷的不同呈现两种形式,如图2-2所示。

当负荷小时,所出现的裂纹称Palmqvist 裂纹(左图),而在负荷较高时,出现的裂纹称为Median 裂纹(右图)。

图2-2 Palmqvist 裂纹(左)和Median 裂纹(右)阴影部分为裂纹扩展区理论分析和实验结果拟合表明,对于Palmqvist 裂纹(0.25≤L/a ≤25或1.25≤c/a ≤3.5),用下列公式计算断裂韧性:215221035.0-⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛a L E H Ha K IC φφ 而对于Median 裂纹(c/a ≥2.5),用下列公式计算:235221129.0-⎪⎭⎫ ⎝⎛=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛a c E H Ha K IC φφ 也就是说只要能确定裂纹的形式,就可以用这些公式计算断裂韧性,并且曲线同实验数据吻合非常好。

因而可以使用小负荷测断裂韧性,避免高负荷所带来的一系列技术上的困难。

目前当确定裂纹的扩展方式困难或麻烦时,依旧倾向于使用高的负荷,使裂纹呈Median 扩展形式。

文案 编辑词条B 添加义项 ?文案,原指放书的桌子,后来指在桌子上写字的人。

现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位,就是以文字来表现已经制定的创意策略。

文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法,它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程, 多存在于广告公司,企业宣传,新闻策划等。

基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(w én àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代,文案的称呼主要用在商业领域,其意义与中国古代所说的文案是有区别的。

在中国古代,文案亦作" 文按 "。

公文案卷。

《北堂书钞》卷六八引《汉杂事》:"先是公府掾多不视事,但以文案为务。

"《晋书·桓温传》:"机务不可停废,常行文按宜为限日。

" 唐戴叔伦《答崔载华》诗:"文案日成堆,愁眉拽不开。

"《资治通鉴·晋孝武帝太元十四年》:"诸曹皆得良吏以掌文按。

"《花月痕》第五一回:" 荷生 觉得自己是替他掌文案。

"旧时衙门里草拟文牍、掌管档案的幕僚,其地位比一般属吏高。

《老残游记》第四回:"像你老这样抚台央出文案老爷来请进去谈谈,这面子有多大!"夏衍《秋瑾传》序幕:"将这阮财富带回衙门去,要文案给他补一份状子。

"文案音译文案英文:copywriter、copy、copywriting文案拼音:wén àn现代文案的概念:文案来源于广告行业,是"广告文案"的简称,由copy writer翻译而来。

多指以语辞进行广告信息内容表现的形式,有广义和狭义之分,广义的广告文案包括标题、正文、口号的撰写和对广告形象的选择搭配;狭义的广告文案包括标题、正文、口号的撰写。

在中国,由于各个行业发展都相对不够成熟,人员素质也参差不齐,这使得"文案"的概念常常被错误引用和理解。

最典型的就是把文案等同于"策划",其实这是两种差别很大,有着本质区别的工作。

只是由于文案人员常常需要和策划人员、设计人员配合工作,且策划人员也需要撰写一些方案,这使得很多人误认为文案和策划就是一回事,甚至常常把策划与文案的工作会混淆在一起(这也和发源于中国的"策划学"发展不够成熟有关)。

广告文案广告文案很多企业中,都有了的专职的文案人员,只有当需要搞一些大型推广活动、做商业策划案、写可行性分析报告等需求量大的项目时,才需要对外寻求合作。

以往一般企业都会找广告、文化传媒等公司合作。

这些公司一般都有专业的文案、设计团队,经验也相对丰富,但因为业务量大,范围广泛,在针对性方面会较为薄弱。

随着社会经济不断发展,对专业文案的要求更加严格,逐渐衍生了一些专注于文字服务的文案策划公司。

这类企业发展速度很快,大多数都是从工作室形式转型而来,也有从文化传播机构独立出来的。

随着中国广告业二十余年的迅猛发展,广告公司的经营范围,操作流程,工作方式都在变化,文案的角色由无闻转为配角,现正昂首阔步走向台面,成为主角,从前一则广告多是由设计出计划,再配图之后,文案轮为完稿,一则广告的计划多是由文案与美工共同完成,然后各自分工。

说起文案的地位,日本是从1992年意识到文案的重要性,台湾是1998年。

2002年,大陆的一些中大型广告公司的老总几乎都在垂叹,好的文案太少了。

好的文案往往愿意扎堆,从全国形式来看,这股潜规则正逐渐由华南广告重镇广州向华东中心上海转移。

折叠编辑本段主要工作撰写报纸广告、杂志广告、海报; 撰写企业样本、品牌样本、产品目录; 撰写日常宣传文案白领一族文案白领一族单页、各类宣传小册子; 撰写DM直邮广告,包括信封、邮件正文; 撰写电视广告脚本,包括分镜头、旁白、字幕; 撰写电视专题片脚本; 撰写电视广告的拍摄清单; 撰写广播广告; 将海外版广告文案作汉化(翻译); 撰写广告歌词,或汉化(翻译)外文歌词; 撰写各种形式的网络广告; 为网站栏目命名; 撰写网站内部文案; 撰写手机短信广告; 撰写各类广告作品的创意阐述; 撰写广告口号; 撰写产品包装文案,包括:品牌名、使用说明、产品成分等; 为产品或品牌命名,并作创意阐述; 为路演或活动命名,并作创意阐述; 撰写活动请柬及活动现场宣传品上的文字; 为各种礼品命名,并作创意阐述; 为专卖店命名,并作创意阐述; 撰写商店的橱窗或店内POP物料文案; 撰写软文、新闻式、故事式、评论式; 撰写策划书,或协助策划人员优化、润色方案文字; 协助客户企业内刊的编辑,提供主题方向,审核文字。

不同的环境对文案撰稿人有着不同的锤炼和要求。

折叠编辑本段分类构成从现有的文案分类有很多种,按照4A标准,一般有四类:助理文案(ACW),文案(CW策划文案策划文案),高级文案(ACW),资深文案(SCW),其中稍微要区别的是高级文案与资深文案,前者要求的是文案的撰写能力,而后者不仅仅是文案的撰写能力还包括做文案的年资。

有些4A公司设有文案主任(CE)一职,大体上与文案职责类似,有时候负责专项。

另外有些个别公司还配有首席文案的职位(CCW),文案功力凤毛麟角,虽不具领导才能,但有的首席文案拿的工资却比创意总监还要高。

大部分国内广告公司文案的种类繁杂,有房地产文案、创意文案、企划文案、品牌文案等。

文案是由标题、副标题、广告正文、广告口号组成的。

它是广告内容的文字化表现。

在广告设计中,文案与图案图形同等重要,图形具有前期的冲击力,广告文案具有较深的影响力。

广告标题:它是广告文案的主题,往往也是广告内容的诉求重点。

它的作用在于吸引人们对广告的注目,留下印象,引起人们对广告的兴趣。

只有当受众对标语产生兴趣时,才会阅读正文。

广告标语的设计形式有:情报式,问答式、祈使式、新闻式、口号式、暗示式、提醒式等。

广告标语撰写时要语言简明扼要,易懂易记,传递清楚,新颖个性,句子中的文字数量一般掌握在12个字以内为宜。

广告副标题:它是广告方案的补充部分,有一个点睛的作用。

主要表现在对标题的补充及让人感觉,前面的不懂,在这里全部让人了解。

广告正文:广告正文是对产品及服务,以客观的事实、具体的说明,来增加消费者的了解与认识,以理服人。

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