陶瓷的力学性能
刚度(杨氏模量)
材料的刚度通常以杨氏模量来表征,其本质是描述材料抵抗弯曲变形的难易程度——亦即产生弹性变形所需施加的力。精细陶瓷的杨氏模量远高于金属,因而堪称典型的高刚性材料。高刚度意味着在载荷作用下变形极小,从而确保加工精度;这也正是精细陶瓷广泛应用于对尺寸稳定性要求极高的精密机械零部件的原因。
材料性能数据(高-低)
高 低 | 杨氏模量(GPa) | 材料 | 公式 | 功能 |
440 | 碳化硅 | 碳化硅 | 具有高耐腐蚀性和耐热性的轻质共价材料 | |
420 | 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 | |
330–400 | 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 | |
360 | 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 | |
320–380 | 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 | |
300 | 氮化硅 | 氮化硅 | 优异的抗热震性和耐磨性;在高温下仍能保持较高的强度 | |
200 | 氧化锆 | 氧化锆 | 工程陶瓷中室温强度与韧性最高 | |
160 | 氧化钇 | 氧化钇 | 在等离子体环境中具有优异的耐腐蚀性能 | |
147 | 莫来石 | 3Al₂O₃·2SiO₂ | 耐高温、低蠕变,具有优异的抗热震性和化学稳定性 | |
140 | 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 | |
120 | 滑石 | 氧化镁·二氧化硅 | 电气与机械性能均衡 | |
约30 | 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 |
* 以上数值为典型值,仅供参考。实际性能因牌号与工艺而异。如需详细规格,请联系凌宇技术团队。
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