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。
材料性能数据(低-高)
高 低 | 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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