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。
材料性能数据(高-低)
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。
应用示例
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