Tehniski

Kādas ir keramikas īpašības?

Jun 28, 2023 Atstāj ziņu

Mehāniskās īpašības
Keramikas materiāli ir materiāli ar vislabāko stingrību un augstāko cietību starp inženiertehniskajiem materiāliem, un to cietība lielākoties pārsniedz 1500 HV. Keramikai ir augsta spiedes izturība, bet zema stiepes izturība, slikta plastika un stingrība.
Termiskās īpašības
Keramikas materiāliem parasti ir augsts kušanas punkts (galvenokārt virs 2000 grādiem) un lieliska ķīmiskā stabilitāte augstās temperatūrās; Keramikas siltumvadītspēja ir zemāka nekā metāla materiāliem, un keramika joprojām ir labs izolācijas materiāls. Tajā pašā laikā keramikas lineārās izplešanās koeficients ir zemāks nekā metāliem, un keramikai ir laba izmēru stabilitāte, mainoties temperatūrai.
Elektriskās īpašības
Lielākajai daļai keramikas izstrādājumu ir laba elektroizolācija, tāpēc tos plaši izmanto dažādu spriegumu (1kV~110kV) izolācijas ierīču ražošanā. Feroelektriskajai keramikai (bārija titanāts BaTiO3) ir augsta dielektriskā konstante, un to var izmantot kondensatoru izgatavošanai. Ārējā elektriskā lauka iedarbībā feroelektriskā keramika var arī mainīt formu un pārveidot elektrisko enerģiju mehāniskā enerģijā (ar pjezoelektrisko materiālu īpašībām), ko var izmantot kā skaļruņus, fonogrāfus, ultraskaņas mērītājus, hidrolokatorus, medicīniskos spektrogrāfus utt. Dažām keramikas izstrādājumiem piemīt arī kā taisngriežu un pusvadītāju īpašības.
ķīmiskās īpašības
Keramikas materiāli nav viegli oksidēti augstā temperatūrā, un tiem ir laba izturība pret koroziju pret skābēm, sārmiem un sāļiem.
optiskās īpašības
Keramikas materiāliem ir arī unikālas optiskās īpašības, ko var izmantot kā cietus lāzera materiālus, optisko šķiedru materiālus, optiskās glabāšanas ierīces utt. Caurspīdīgu keramiku var izmantot augstspiediena nātrija lampu caurulēs utt. Magnētiskajai keramikai (ferītiem, piemēram, MgFe2O4, CuFe2O4, Fe3O4) ir plašas ierakstu transformācijas iespējas, Lieldatoru atmiņas komponenti.

Nosūtīt pieprasījumu