陶瓷的力学性能
比重(密度)
密度定义为单位体积(1 cm³)内的质量。与高强度金属相比,精细陶瓷通常更为轻质——在相同体积下,大多数精细陶瓷的重量均低于不锈钢(SUS304,密度7.9 g/cm³)。低密度与高硬度、高刚性的结合,使精细陶瓷在对减重要求较高的运动部件和便携式设备领域具备显著的竞争优势。
材料性能数据(低-高)
高 低 | 密度(g/cm³) | 材料 | 公式 | 功能 |
2.1–2.3 | 氮化硼 | 马来西亚人 | 自润滑且易于机械加工;兼具高温绝缘性能与导热性能 | |
2.5 | 堇青石 | 2MgO·2Al₂O₃·5SiO₂ | 极低的热膨胀系数,随温度变化时尺寸变化极小 | |
2.52 | 碳化硼 | 碳化硼 | 仅次于金刚石和立方氮化硼的第三硬材料;密度低,是装甲的理想材料 | |
2.8 | 滑石 | 氧化镁·二氧化硅 | 电气与机械性能均衡 | |
3.02 | 反应烧结碳化硅 | 碳化硅 | 适用于复杂几何形状的近净成形;具有良好的导热性和强度 | |
3.16 | 莫来石 | 3Al₂O₃·2SiO₂ | 耐高温、低蠕变,具有良好的抗热震性和化学稳定性 | |
3.16 | 碳化硅 | 碳化硅 | 具有高耐腐蚀性和耐热性的轻质共价材料 | |
3.3 | 氮化硅 | 氮化硅 | 优异的抗热震性和耐磨性;在高温下仍能保持高强度 | |
3.8 | 氧化铝(99%) | 氧化铝 | 具有高电气绝缘性和机械强度的多功能陶瓷 | |
4.1 | 氧化锆增韧氧化铝 | 锆钛酸铝 | 断裂韧性远高于纯氧化铝;耐磨损且抗冲击 | |
4.9 | 氧化钇 | 氧化钇 | 在等离子体环境中具有优异的耐腐蚀性能 | |
6 | 氧化锆 | 氧化锆 | 工程陶瓷中室温强度与韧性最高 |
*数值为典型值,仅供参考。实际性能因牌号和工艺而异。如需详细规格,请联系凌宇的技术团队。
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