光照敏感特性光敏陶瓷:在光的照射下,半導體陶瓷吸收光能,產生光電導或光生伏應。利用光電導效應可制造光敏電阻,用于各種自動控制系統;利用光生伏應可制造光電池(太陽能電池),為人類提供新能源。光敏陶瓷的靈敏度、照度特性、響應時間和溫度特性等參數決定了其在不同應用場合的適用性。氣體敏感特性氣敏半導體陶瓷:這類陶瓷對特定氣體具有敏感特性,當氣體濃度發生變化時,其電阻率會相應改變。氣敏半導體陶瓷廣泛應用于可燃性氣體和有毒性氣體的檢測、檢漏、報警和監控等領域。常見的氣敏陶瓷材料包括氧化鋅、氧化錫、氧化鐵等。光伏行業別錯過,無錫北瓷陶瓷可作光伏逆變器散熱元件,性能可靠。碳化硅陶瓷產業
隨著半導體行業的快速發展,對高性能材料的需求日益增長。北瓷新材料此次推出的半導體陶瓷產品,正好滿足了這一市場需求。公司表示,這些產品將廣泛應用于集成電路、功率器件、傳感器等領域,為半導體行業的發展注入新的活力。北瓷新材料總經理魏順輝表示:“我們一直致力于為客戶提供比較好質的產品和服務。此次半導體陶瓷產品的成功推出,是我們技術創新和品質追求的又一重要成果。未來,我們將繼續加大研發投入,推動半導體陶瓷材料的不斷創新和發展,為半導體行業的進步貢獻更多力量。”廣東新能源陶瓷光伏企業發展找材料支撐,無錫北瓷陶瓷是不錯之選。
與錳鋼的耐磨性比較氧化鋯陶瓷工作表面的耐磨性是錳鋼的100倍以上。這意味著在相同的磨損條件下,氧化鋯陶瓷的耐磨性能遠超錳鋼,能夠更長時間地保持其形狀和尺寸穩定性。與高鉻鑄鐵的耐磨性比較氧化鋯陶瓷的耐磨性是高鉻鑄鐵的20倍。高鉻鑄鐵是一種耐磨性能較好的金屬材料,但相比之下,氧化鋯陶瓷的耐磨性能更加出色。與耐磨橡膠的耐磨性比較氧化鋯陶瓷的耐磨性是耐磨橡膠的幾倍或幾十倍。耐磨橡膠雖然也具有一定的耐磨性能,但在與氧化鋯陶瓷的比較中,其耐磨性能顯然較低。與氧化鋁陶瓷的耐磨性比較氧化鋯陶瓷的耐磨性是氧化鋁陶瓷的15倍,且摩擦系數為氧化鋁陶瓷的1/2以下。這表明在相同條件下,氧化鋯陶瓷具有更好的耐磨性和更低的摩擦系數,從而減少了磨損和摩擦產生的熱量。
高溫發熱元件:氧化鋯陶瓷是一種高溫型固體電解質,它是氧離子導體,具有傳導氧離子的性質。同時具有不滲透氧氣等氣體和鋼鐵一類液體金屬的良好特性,故可用作高溫發熱元件。冶金高溫應用:如耐火坩堝等。氧化鋯是一種弱酸性氧化物,它能抵抗酸性或中性熔渣的侵蝕。文化生活產品:如義齒、手表等。氧化鋯由于其強度高度、高韌性、耐腐蝕、耐磨損和良好的生物相容性,已廣泛應用于口腔齒科材料。某些手表也采用了氧化鋯陶瓷表殼和表鏈,表面光潔,質感好,不氧化,比金屬具有更好耐磨性。北瓷工業陶瓷件耐輻照,在輻射環境中,穩定發揮作用。
氧化鋯陶瓷材料的制備和加工需要高精度的工藝和設備。其生產過程包括原料選擇與提純、成型工藝、燒結與后處理等多個環節。目前,常用的成型方法包括注漿成型、熱壓鑄成型、流延成型、干壓成型、等靜壓成型等。燒結是氧化鋯陶瓷生產過程中的決定性步驟,通過精確控制燒結溫度、保溫時間和燒結氣氛等參數,可以獲得具有優異性能的氧化鋯陶瓷。硬度與耐磨性:氧化鋯陶瓷:具有非常高的硬度,莫氏硬度接近9.5,非常耐磨且不易被刮擦。玻璃:莫氏硬度通常在5.5到7之間,雖然也有一定的硬度,但相比氧化鋯陶瓷來說較低,耐磨性也較差。強度與韌性:氧化鋯陶瓷:抗彎強度高達1200-1400MPa,韌性相對較好,斷裂時不易崩邊。玻璃:抗彎強度較低,且為脆性材料,斷裂時容易形成條狀斷裂紋路,易崩邊。熱導率:氧化鋯陶瓷:熱導率相對較高,散熱性能優良。玻璃:熱導率較低,不利于高性能設備的散熱。無錫北瓷的光伏陶瓷,為光伏系統的熱管理帶來新方案。三次元陶瓷用途
工業陶瓷件耐高溫 1500℃,冶金行業高溫作業的可靠伙伴。碳化硅陶瓷產業
耐磨結構件:利用氧化鋯強度高度、高韌性、耐磨損、抗腐蝕的特點,可以制備石油鉆井用陶瓷缸套、抽油泵陶瓷閥和球閥等。還可制備噴嘴、陶瓷研磨環等產品,這些產品具有高耐磨性和長壽命的特點。陶瓷軸承:氧化鋯陶瓷軸承具有耐磨損、耐酸堿、耐腐蝕、轉速高、噪聲低等特點,并且能在潤滑條件惡劣的工況下工作。不導電不導磁,相對金屬軸承重量輕,可應用于石油、化工、紡織、醫藥等領域。發動機零部件:如發動機燃燒室的缸蓋底板、氣缸內襯、活塞頂等。氧化鋯陶瓷的熱傳導系數小,熱膨脹系數大,隔熱性好,同時在熱膨脹性上又與金屬材料較接近,適合用于發動機高溫部件。碳化硅陶瓷產業