陶瓷的热学性能

热膨胀(平均线性膨胀系数)


材料随温度变化而发生膨胀或收缩的程度,由热膨胀系数(CTE)来表征。通常,精细陶瓷的热膨胀系数低于金属,这意味着在温度波动下其尺寸变化更小。热膨胀系数取决于原子间键合的强度:例如碳化硅和氮化硅等共价键材料具有强的原子键合,因而热膨胀率极低;而键合较弱的金属则表现出显著更高的热膨胀系数。

热膨胀(平均线性膨胀系数)

材料性能数据(低-高)

平均线性热膨胀系数(40–400°C)×10⁻⁶/K

材料

公式

功能

1.5

堇青石

2MgO·2Al₂O₃·5SiO₂

极低的热膨胀系数,随温度变化引起的尺寸变化极小

2.8

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

2.9–4.5

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

3.7

碳化硅

碳化硅

具有高耐腐蚀性和耐热性的轻质共价材料

5.3

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

5.7

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

7.2

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

7.2

氧化钇

氧化钇

在等离子体环境中具有优异的耐腐蚀性能

7.7

滑石

氧化镁·二氧化硅

电气与机械性能均衡

2.0–6.5

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

8.3

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

10.5

氧化锆

氧化锆

工程陶瓷中室温强度与韧性最高

* 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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