耐磨結構件:利用氧化鋯的強度高度、高韌性、耐磨損、抗腐蝕的特點,可以制備石油鉆井用陶瓷缸套、抽油泵陶瓷閥和球閥等。此外,還可制備噴嘴、陶瓷研磨環等耐磨產品。陶瓷軸承:氧化鋯陶瓷軸承具有耐磨損、耐酸堿、耐腐蝕、轉速高、噪聲低等特點,且不導電不導磁,相對金屬軸承重量輕。能在潤滑條件惡劣的工況下工作,因此可應用于石油、化工、紡織、醫藥等領域。發動機零部件:如發動機燃燒室的缸蓋底板、氣缸內襯、活塞頂等。氧化鋯陶瓷的熱傳導系數小,而熱膨脹系數又比較大,所以用它做成發動機燃燒室的零部件有很好的隔熱性,同時在熱膨脹性上又與金屬材料較接近。光伏企業看過來,無錫北瓷陶瓷為您的生產過程提供穩定支持。氧化鋁陶瓷簡介
加熱與電熱轉換:陶瓷發熱體:某些半導體陶瓷在電場作用下能產生熱量,具有良好的電熱轉換性能。例如,碳化硅陶瓷發熱體,用于工業電爐、陶瓷窯爐、家用電暖器等加熱設備中。生物醫學檢測:生物傳感器:利用半導體陶瓷的氣敏或壓敏等特性,可制作生物傳感器,用于檢測生物體內呼出氣體中的特定成分,為疾病診斷提供依據。環境與工業監測:濕敏陶瓷:電導率隨濕度呈明顯變化的陶瓷,用于濕度的測量和控制,廣泛應用于工業、農業、建筑等領域。高頻與高速電路:半導體陶瓷電路板:具有高頻特性、強度高度、高硬度、低損耗和低介電常數等優點,特別適合用于高頻、高速、高密度的電路設計。氧化鋁陶瓷廠家供應選無錫北瓷光伏陶瓷,用于電池片生產載具,熱穩定性良好,降低成本。
半導體陶瓷是一種具有半導體特性的陶瓷材料,其電導率約在 10?6~105 S/m 范圍內,并且這一電導率會隨著外界條件(如溫度、光照、電場、氣氛等)的變化而發生明顯變化。這種敏感特性使得半導體陶瓷在多個領域具有廣泛的應用。以下是半導體陶瓷主要敏感特性的詳細介紹:溫度敏感特性負溫度系數(NTC)熱敏電阻:一些過渡金屬氧化物半導體陶瓷,如錳、鐵、鈷、鎳的氧化物,其電阻隨溫度升高而呈指數減小。這種特性使得它們適用于溫度測量、溫度控制和溫度補償等領域。正溫度系數(PTC)熱敏電阻:摻雜的鈦酸鋇半導體陶瓷的電阻隨溫度升高而增大,并在居里點有劇變。這種特性使得它們可用于過熱保護、彩色電視機消磁等場合。臨界溫度熱敏電阻(CTR):如氧化釩及其摻雜半導體陶瓷,具有負溫系數,并在某一特定溫度下電阻產生急劇變化。這種特性可用于檢測特定溫度的轉變點,如制作紅外探測器和溫度報警器。
隨著半導體行業的快速發展,對高性能材料的需求日益增長。北瓷新材料此次推出的半導體陶瓷產品,正好滿足了這一市場需求。公司表示,這些產品將廣泛應用于集成電路、功率器件、傳感器等領域,為半導體行業的發展注入新的活力。北瓷新材料總經理魏順輝表示:“我們一直致力于為客戶提供比較好質的產品和服務。此次半導體陶瓷產品的成功推出,是我們技術創新和品質追求的又一重要成果。未來,我們將繼續加大研發投入,推動半導體陶瓷材料的不斷創新和發展,為半導體行業的進步貢獻更多力量。”無錫北瓷的光伏陶瓷,適用于多種光伏電池生產工藝。
粉體制備:氧化鋯超細粉末的制備方法包括氯化和熱分解法、堿金屬氧化分解法、石灰熔融法、等離子弧法、沉淀法、膠體法、水解法、噴霧熱解法等。成型方法:包括干壓成型、等靜壓成型、注漿成型、熱壓鑄成型、流延成型、注射成型、塑性擠壓成型、膠態凝固成型等。其中,使用范圍廣的是注塑與干壓成型。脫脂排膠:除干壓成型外的其他成型工藝會在鋯粉里加入塑化劑,成型后需去除,否則會對燒結出的產品造成品質影響。燒結方法:包括無壓燒結、熱壓燒結和反應熱壓燒結、熱等靜壓燒結(HIP)、微波燒結、超高壓燒結、放電等離子體燒結(SPS)、原位加壓成型燒結等。常以無壓燒結為主。工業陶瓷件摩擦系數小,減少能源消耗,提升設備效率。氧化鋯陶瓷技術指導
北瓷工業陶瓷件抗氧化,高溫環境下,長久保持性能穩定。氧化鋁陶瓷簡介
與錳鋼的耐磨性比較氧化鋯陶瓷工作表面的耐磨性是錳鋼的100倍以上。這意味著在相同的磨損條件下,氧化鋯陶瓷的耐磨性能遠超錳鋼,能夠更長時間地保持其形狀和尺寸穩定性。與高鉻鑄鐵的耐磨性比較氧化鋯陶瓷的耐磨性是高鉻鑄鐵的20倍。高鉻鑄鐵是一種耐磨性能較好的金屬材料,但相比之下,氧化鋯陶瓷的耐磨性能更加出色。與耐磨橡膠的耐磨性比較氧化鋯陶瓷的耐磨性是耐磨橡膠的幾倍或幾十倍。耐磨橡膠雖然也具有一定的耐磨性能,但在與氧化鋯陶瓷的比較中,其耐磨性能顯然較低。與氧化鋁陶瓷的耐磨性比較氧化鋯陶瓷的耐磨性是氧化鋁陶瓷的15倍,且摩擦系數為氧化鋁陶瓷的1/2以下。這表明在相同條件下,氧化鋯陶瓷具有更好的耐磨性和更低的摩擦系數,從而減少了磨損和摩擦產生的熱量。氧化鋁陶瓷簡介