陶瓷工业中的氧化锆陶瓷是具有的物理和化学性质,如高硬度,低的热传导性,熔点高,抗高温和腐蚀,化学惰性和性质,在电子陶瓷、功能陶瓷和结构陶瓷等方面的应用迅速发展。作为特种陶瓷材料在电子、航天、航空和核工业等高新技术领域具有广阔的应用前景。然而氧化锆陶瓷材料的致命缺点是脆性,低可靠性和低重复性,这些不足严重影响了其应用范围。只有改善氧化锆陶瓷的断裂韧性,钨钢压头定制,实现材料强韧化,提高其可靠性和使用寿命,才能使氧化锆陶瓷真正地成为一种广泛应用的新型材料,山西钨钢压头,因此,氧化锆陶瓷增韧技术一直是陶瓷研究的热点。
氧化锆陶瓷零件有哪些方面的优势呢?具有其他材料难以比拟的特质,表现在以下方面:
(1)硬度高。钨钢硬度可达莫氏硬度8.9--9.1,是铁金的4倍,等同天然蓝宝石。高硬度使得钨钢非常耐磨,不容易产生划痕、变形等问题。
(2)光亮度高。精密陶瓷零件经高度抛光达镜面效果后,充分焕发出宝石般的色泽和光芒,亮度如镜面一般。
(3)氧化锆陶瓷零件的耐腐蚀性能好。通过人工汗液测试,完全不腐蚀..不变色,不过敏.不生锈,钨钢压头供应商,光泽可以保持历久常新,是其他金属所不能做到的。
(4)氧化锆陶瓷的密度大,质感强,是一种非常适合承受高压力的材料.
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,钨钢压头生产厂家,从而提高纳米氧化锆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,从而限制了晶界滑移和孔穴、蠕变的发生,晶界的增强导致纳米氧化锆复相陶瓷韧性的提高。
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