.wrapper { background-color: #f9fafb; }

1. Алумина керамикасының материаль фонды һәм кристаллографик идентификациясе

1.1 Атом стиле һәм фаза куркынычсызлыгы


(Алумина керамикасы)

Алумина фарфорлары, күбесенчә җиңел авырлыктагы алюминий оксидыннан тора (Ике И ИКЕ), механик ныклыкның искиткеч тигезләнеше аркасында инновацион керамиканың иң киң кулланылган классларының берсен күрсәтәләр., җылылык көче, һәм химик инерция.

Атом дәрәҗәсендә, алуминаның эффективлыгы аның кристалл структурасында тамырланган, термодинамик яктан куркынычсыз альфа фазасы белән (α-Al ₂ O SIX) дизайн кушымталарында кулланылган доминант форма булу.

Бу этап алты почмаклы тыгыз пакет эчендә ромбоедраль кристалл системасын кабул итә (HCP) тактасы, монда кислород анионнары тыгыз аранжировка ясыйлар һәм җиңел авырлыктагы алюминий катионнары октедраль интерстициаль сайтларның өчтән ике өлешен били..

Нәтиҗә ясалган рамка бик тотрыклы, алуминаның югары эретү факторына якынча 2072 ° C һәм экстремаль җылылык һәм химик шартларда черүгә каршы торуы.

Гамма кебек күчеш алумина этаплары (в), дельта (г.), һәм Тета (i) түбән температурада бар һәм югары өслек мәйданнарын күрсәтәләр, алар метастабельле һәм җылытылганнан соң кире альфа фазасына үзгәртелә 1100 ° C., performance-Al two O high югары җитештерүчән архитектура һәм функциональ элементлар өчен эксклюзив этап ясау.

1.2 Композицион бәяләү һәм микроструктура инженериясе

Алумина фарфорларының өйләре кайгыртылмый, чисталыкта көйләнгән вариантлар белән көйләнергә мөмкин, ашлык үлчәме, һәм синтеринг ярдәмчеләре өстәү.

Purгары чисталык алумина (≥ 99.5% Al ₂ O ₃) оптималь механик көч таләп иткән кушымталарда кулланыла, электр изоляциясе, һәм ион диффузиясенә каршы тору, ярымүткәргеч эшкәртүдә һәм югары көчәнешле изоляторларда кебек.

Түбән чисталык дәрәҗәләре (төрлечә 85% to 99% Ике Ике О ИКЕ) гадәттә муллит кебек икенчел этапларны берләштерегез (3Al two O FIVE · 2SiO ₂) яисә якты силикатлар, ныклык һәм диэлектрик җитештерү чыгымнарында синтеральлекне һәм җылылык шокына каршы торуны яхшырта.

Эффективлыкны оптимизацияләүдә мөһим фактор - ашлык күләмен контрольдә тоту; нечкә бөртекле микросруктуралар, магний оксидын көчәйтү белән ирешелгән (MgO) ашлык үсешен профилактикалау, бүленгән таралуны чикләп, сыну ныклыгын һәм флексур катгыйлыкны кискен яхшырта.

Порозит, хәтта түбән дәрәҗәдә, механик бөтенлеккә зарарлы нәтиҗә бирә, һәм тулы калын алумина керамикасы, гадәттә, басым ярдәмендә синтерлау ысуллары ярдәмендә барлыкка килә, мәсәлән, кайнар этәрү яки кайнар изостатик этәрү. (HIP).

Композиция арасындагы үзара бәйләнеш, микросруктурасы, һәм эшкәртү алумина фарфорлары эшли торган файдалы конвертны күрсәтә, сәнәгать һәм техник домен исемнәренең зур спектрында аларны куллану мөмкинлеге.


( Алумина керамикасы)

2. Сорау мохитендә механик һәм җылылык эффективлыгы

2.1 Көч, Ныклык, һәм каршылык киегез

Алумина керамикасы югары ныклык һәм уртача ярак ныклыгы белән аерылып тора, күңелсез кием белән бәйле кушымталар өчен аларны яхшы итү, эрозия, һәм йогынты.

Викерс ныклыгы белән гадәттә төрлечә 15 to 20 Уртача класс, алумина иң катлаулы инженер продуктлары арасында, рубин белән генә узып китте, куб бор нитриды, һәм кайбер карбидлар.

Бу каты катылык чистартуга гаҗәеп каршылыкка әйләнә, тарту, һәм фрагмент, бу комлы пластинка кебек өлешләрдә кулланыла, кисү җайланмалары, насос мөһерләре, һәм киемгә чыдам лайнерлар.

Флексураль көч тыгыз алумина төрлелеге өчен 300 to 500 MPa, чисталыгына һәм микросруктурасына карап, кысу чыдамлыгы артырга мөмкин 2 Уртача класс, алумина өлешләренә югары механик тонналарга каршы торырга мөмкинлек бирү.

Аның усаллыгына карамастан– фарфорлар арасында типик атрибут– алуминаның эше геометрик макет ярдәмендә көчәйтелә ала, стресс-рельеф функцияләре, һәм композицион ярдәм ысуллары, катлауландыру өчен циркония фрагментларын берләштерү кебек.

2.2 Rылылык гадәтләре һәм үлчәм куркынычсызлыгы

Алумина фарфорларының җылылык торак яки коммерция үзлекләре аларны югары температурада һәм термик велосипедлы атмосферада куллануда үзәк..

20 җылылык үткәрүчәнлеге белән– 30 W / m · K.– күп полимерлардан зуррак һәм кайбер металл белән чагыштырыла– алумина җылылыкны уңышлы тарата, җылы линкалар өчен яраклы итү, изоляцион субстратлар, һәм мич элементлары.

Аның җылылык үсешенең түбән коэффициенты (~ 8 × 10 ⁻⁶ / К.) суыту һәм җылыту вакытында бик аз үлчәмле модификацияне гарантияли, җылылык шокының ярылу куркынычын киметү.

Бу тотрыклылык термокупл куркынычсызлык трубалары кебек кушымталарда аеруча файдалы, ут кабызу системасы изоляторы, һәм системалар турында кайгыртучы ярымүткәргеч вафер, монда төгәл үлчәмле контроль кирәк.

Алумина үзенең механик тотрыклылыгын якынча 1600 температура дәрәҗәсендә саклый– 1700 ° C һавада, Моннан тыш, ашлык һәм ашлык чикләре сикерә башлый, сафлыгына һәм микроструктурасына карап.

Чистарткыч яки инерт тирәлектә, аның эше тагын да киңәя, космоска нигезләнгән инструментлар һәм югары энергия физикасы экспериментлары өчен уңайлы продукт итү.

3. Алга киткән технологияләр өчен электр һәм диэлектрик характеристика

3.1 Изоляция һәм югары көчәнеш кушымталары

Алумина фарфорларының иң мөһим файдалы характеристикалары арасында аларның махсус электр изоляциясе сыйдырышлыгы бар.

Тавыш каршылыгы артык 10 Area Ω · сантиметр мәйдан температурасында һәм 10 диэлектрик каты– 15 кВ / мм, алумина югары көчәнешле системаларда ышанычлы изолятор булып хезмәт итә, электр тапшыру җиһазларын кертеп, күчергеч, һәм санлы төрү.

Аның диэлектрик эзлеклелеге (εᵣ ≈ 9– 10 at 1 МГц) киң ешлык массивында шактый куркынычсыз, конденсаторларда куллану өчен идеаль итү, RF компонентлары, һәм микродулкынлы субстратумнар.

Түбән диэлектрик югалту (тан δ < 0.0005) makes certain marginal energy dissipation in rotating existing (AIR CONDITIONING) applications, boosting system effectiveness and reducing heat generation.

Басылган ана тактада (PCBs) һәм гибрид микроэлектроника, алумина субстратлары үткәргеч эзләр өчен механик ярдәм һәм электр аеруны тәкъдим итә, каты шартларда югары тыгызлыктагы схема ассимиляциясен рөхсәт итү.

3.2 Экстремаль һәм нечкә мохиттә эффективлык

Алумина керамикасы чистарткычта куллану өчен аерылып тора, криоген, һәм нурланышны таләп итүче атмосфера, бәяләрнең кимүе һәм ионлаштыручы нурланышка каршы торуы нәтиҗәсендә.

Кисәкчәләр тизләткечләрендә һәм комбинация реакторларында, алумина изоляторлары югары көчәнешле электродларны һәм анализ сенсорларын пычраткыч матдәләр китермичә яки озак вакытлы нурланыш турыдан-туры экспозициядә бозылмыйча кулланыла..

Аларның магнит булмаган табигате аларны көчле магнит кырларына кертү өчен оптималь итә, магнит резонанс тасвирламасы кебек (МРИ) системалары һәм үткәргеч магнитлар.

Моннан тыш, алуминаның биокомплективлыгы һәм химик инерция аны чыннан да клиник гаджетларда кабул итте, авыз имплантатларын һәм ортопедик элементларны кертеп, монда куркынычсызлык һәм реактив булмаганлык бик мөһим.

4. Индустриаль, Технологик, һәм барлыкка килүче кушымталар

4.1 Сәнәгать җиһазлары һәм химик эшкәртү бурычы

Алумина фарфорлары коммерция җайланмаларында яхшылап кулланыла, анда каршылык куярга, начарлану, һәм югары температура кирәк.

Насос мөһерләре кебек өлешләр, клапан урындыклары, сузыклар, һәм тарткыч массакүләм мәгълүмат чаралары еш кына алуминадан ясала, аның күңелсез пычракларга чыдамлыгы, дошман химикатлар, һәм температураны күтәрделәр.

Химик эшкәртү заводларында, алумина полосалары активлаштыручыларны һәм торбаларны кислота һәм эшкәртүдән саклый, коралларның тормышын киңәйтү һәм тоту чыгымнарын киметү.

Аның инерциясе шулай ук ​​ярымүткәргеч төзелешендә куллану өчен урынлы итә, пычрануны контрольдә тоту бик мөһим; алумина палаталары һәм вафер көймәләре плазма эфирына һәм югары чисталыклы газ атмосферасына пычранмыйча ачыла..

4.2 Алга киткән җитештерүгә һәм киләчәк технологияләргә ассимиляция

Conventionткән гадәти кушымталар, алумина керамикасы инновацияләр тудыруда мөһим роль уйный.

Кушымчалы җитештерүдә, алумина порошоклары бәйләүче джетингта һәм стереолитографиядә кулланыла (ЯКЫНДАГЫ ЯКЫН) катлаулы ясарга чистарта, аэрокосмос һәм энергия системалары өчен югары температурага чыдам компонентлар.

Наноструктуралы алумина фильмнары катализатор ярдәм өчен тикшерелә, сизү берәмлекләре, һәм анти-рефектив бетү аларның югары өслеге һәм көйләнә торган химиясе нәтиҗәсендә.

Моннан тыш, алумина нигезендәге композитлар, Al Two O FOUR-ZrO ₂ яки Al Two O FOUR-SiC кебек, монолит алуминаның эчке ямьсезлеген җиңәр өчен эшләнәләр, киләсе буын архитектура материаллары өчен көчәйтелгән ныклык һәм җылылык шокына каршы тору тәкъдим итү.

Секторлар эффективлык һәм сафлык чикләрен куярга кала, алумина керамикасы материаль инновациянең алдынгы урында кала, структур эффективлык һәм функциональ уңайлык арасындагы киңлекне тоташтыру.

Йомгаклап, алумина керамикасы отряд материаллары курсы гына түгел, ә хәзерге дизайнның төп нигезе, энергия буенча технологик алгарышка мөмкинлек бирү, электроника, сәламәтлек саклау, һәм коммерция автоматизациясе.

Аларның аерым биналары– атом нигезендә тамырланган һәм катлаулы эшкәртү ярдәмендә яхшырган– эшләнгән һәм барлыкка килүче кушымталарда аларның даими әһәмиятен гарантияли.

Материал фән алга барган саен, алумина, һичшиксез, физик һәм экологик экстремизмнар янында эшләүче югары җитештерүчән системаларның мөһим ярдәмчесе булып калачак.

5. Провайдер

Alumina Technology Co., ООО тикшеренүләргә һәм үсешкә игътибар итә, алюминий оксиды порошогын җитештерү һәм сату, алюминий оксиды продуктлары, алюминий оксиды, һ.б., электроникага хезмәт күрсәтү, керамика, химия һәм башка тармаклар. Оештырылганнан бирле 2005, компания клиентларга иң яхшы продуктлар һәм хезмәтләр күрсәтергә әзер. Әгәр дә сез югары сыйфат эзлисез икән циркония каты алумина, зинһар, безнең белән элемтәгә керергә ирек бирегез. ([email protected])
Теги: Алумина керамикасы, алумина, алюминий оксиды

Барлык мәкаләләр дә, рәсемнәр дә Интернеттан. Әгәр дә авторлык проблемалары булса, бетерү өчен зинһар, безнең белән элемтәгә керегез.

Безне сора



    Byәр сүзнең админ

    Aавап калдырыгыз