氧化鋁陶瓷是一種高性能陶瓷材料,具有優異的物理、化學和機械性能。它的主要成分是氧化鋁,因此也被稱為氧化鋁陶瓷。氧化鋁陶瓷具有高硬度高耐磨性、高耐腐蝕性、高絕緣性和高溫穩定性等特點,因此被廣泛應用于航空、航天、電子、化工、醫療等領域。氧化鋁陶瓷的制備方法主要有燒結法、凝膠注模法、等離子噴涂法等。其中,燒結法是常用的制備方法。燒結法是將氧化鋁粉末經過壓制成型后,在高溫下進行燒結,使其形成致密的陶瓷材料。凝膠注模法是將氧化鋁粉末與有機物混合后,通過凝膠化、干燥、燒結等步驟制備而成。等離子噴涂法是將氧化鋁粉末通過等離子噴涂技術噴涂在基材上,形成氧化鋁陶瓷涂層。氧化鎂陶瓷可用于制作電子元件的絕緣基板。蘇州陶瓷件陶瓷報價
氮化硅陶瓷基板具備優異的散熱能力和高可靠性,是SiCMOSFET模塊的關鍵封裝材料之一。日本京瓷采用活性金屬焊接工藝制備出了氮化硅陶瓷覆銅基板,其耐溫度循環(-40~125℃)達到5000次,可承載大于300A的電流,已被用于電動汽車、航空航天等領域。陶瓷繼電器電控技術是衡量新能源節能電動汽車發展水平的重要標志,高壓直流陶瓷繼電器是電控系統的元件。高壓直流真空繼電器,在由金屬與陶瓷封接的真空腔體中,陶瓷絕緣子滑動連接在動觸點組件與推動桿之間,使動觸點和靜觸點無論是在導通成斷開的任何狀態下都與繼電器的導磁軛鐵板、鐵芯等零件構成的磁路系統保持良好的電絕緣,從而保證了繼電器在切換直流高電壓負載時的斷弧能力,電弧是汽車自燃的主要原因。只有采用“無弧”接通分斷的繼電器產品,才是從根本上解決“自燃”問題的良方。南京剛玉陶瓷棒氧化鎂陶瓷可用于制作高溫傳感器。
LED的散熱會對LED芯片的效率、壽命、可靠性等產生重要影響,這就要求LED封裝具有良好的散熱能力。目前,LED散熱基板主要使用金屬與陶瓷基板。陶瓷基板與傳統鋁基板相比,陶瓷基板反射率較高,有助于提高光效;且陶瓷基板的環境耐受度高,可應用于高溫及高濕度環境,具備耐熱性、耐光線逆化,具有可靠性高,壽命長等特點;此外陶瓷的導熱系數較高,且屬于絕緣體,從而可以保證LED的熱流明維持率(95%),氧化鋁或氮化鋁基材尤其適合大功率LED使用。
作為“電子產品”的智能汽車,更關注數據的采集、處理及通信。有別于傳統汽車,智能汽車決定產品間差異的不再只是機械部件,而是諸如傳感器、芯片、CAN總線這樣的電子部件。甚至許多用戶對電子部件的重視程度,已經超越了對機械本身的關注。而在這些智能網聯與智能座艙設計的硬件中,陶瓷材料也是常見的基礎材料之一。由于芯片集成度的提高,運算數據的增大,芯片正逐漸由小功率向大功率方向發展,對散熱提出了更高的挑戰。陶瓷具有高導熱、高絕緣、且與芯片材料匹配的熱膨脹系數接近的優勢,因此,目前車載攝像頭、毫米波雷達與激光雷達等產品的芯片封裝中陶瓷基板占據著越來越重要的地位。氧化鎂陶瓷具有較高的硬度和強度。
精密陶瓷氨化硅代替金屬制造發動機的耐熱部件,能大幅度提高工件溫度,從而提高熱效率,降低燃料消耗,節約能源,減少發動機的體積和重量,而且又代替了如鎳、鉻、鈉等重要金屬材料,所以,被人們認為是對發動機的一場。氮化硅可用多種方法制備,工業上普遍采用高純硅與純氮在1600K反應后獲得:3Si+2N2 =Si3N4(條件1600K)也可用化學氣相沉積法,使SiCl4和N2在H2氣氛保護下反應,產物Si3N4積在石墨基體上,形成一層致密的Si3N4層。此法得到的氮化硅純度較高,其反應如下:SiCl4+2N2+6H2→Si3N4+12HCl。氧化鎂陶瓷可用于制作高溫陶瓷瓶蓋。宿遷堇青石陶瓷直銷
氧化鎂陶瓷可用于制作高壓電容器。蘇州陶瓷件陶瓷報價
絕緣子按安裝方式不同,可分為懸式絕緣子和支柱絕緣子;按照使用的絕緣材料的不同,可分為瓷絕緣子、玻璃絕緣子和復合絕緣子(也稱合成絕緣子);按照使用電壓等級不同,可分為低壓絕緣子和高壓絕緣子;按照使用的環境條件的不同,派生出污穢地區使用的耐污絕緣子;按照使用電壓種類不同,派生出直流絕緣子;尚有各種特殊用途的絕緣子,如絕緣橫擔、半導體釉絕緣子和配電用的拉緊絕緣子、線軸絕緣子和布線絕緣子等。懸式絕緣子廣泛應用于高壓架空輸電線路和發、變電所軟母線的絕緣及機械固定。在懸式絕緣子中,又可分為盤形懸式絕緣子和棒形懸式絕緣子。盤形懸式絕緣子是輸電線路使用普遍的一種絕緣子。棒形懸式絕緣子在德國等國家已大量采用。支柱絕緣子主要用于發電廠及變電所的母線和電氣設備的絕緣及機械固定。此外,支柱絕緣子常作為隔離開關和斷路器等電氣設備的組成部分。在支柱絕緣子中,又可分為針式支柱絕緣子和棒形支柱絕緣子。針式支柱絕緣子多用于低壓配電線路和通信線路,棒形支柱絕緣子多用于高壓變電所。蘇州陶瓷件陶瓷報價