陶瓷的热学性能

抗热震性


热震 resistance 衡量材料在不发生开裂的情况下承受急剧温度变化的能力。在快速加热或冷却过程中,材料表面与内部之间产生的温差会引发热应力;当该应力超过材料的强度极限时,便可能导致裂纹的产生。热震 resistance 与材料的导热系数成正比,而与热膨胀系数成反比。氮化硅表现出色——即使从800℃以上的高温直接用水淬火,也能完好无损;氮化硼则可在1200℃至室温之间经受数百次循环而不受损。这类材料非常适合用于能源、冶金以及其他存在剧烈温度波动的应用领域。

抗热震性

材料性能数据(高-低)

热冲击ΔT(℃)(水淬)

材料

公式

功能

>1000

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

800

氮化硅

氮化硅

优异的抗热震性和耐磨性;在高温下仍保持高强度

700

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

500

碳化硅

碳化硅

具有高耐腐蚀性和耐热性的轻质共价材料

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

300

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

300

氧化锆

氧化锆

工程陶瓷中室温强度与韧性最高

260

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

200

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

150

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

*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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