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电子精密陶瓷案例

电子领域

 

功能陶瓷是一种具有光,电,热或磁性的陶瓷,具有很高的工业化程度。

 

1,陶瓷材料的导电性能有很大的导电范围,从绝缘体到半导体,超导体。大多数陶瓷具有优异的电绝缘性,因此广泛用于电绝缘体。半导体分为电子和离子半导体。电子半导体是晶体管集成电路的代表。离子型半导体只能对一些特定的带电离子进行传导,最好的代表是稳定的氧化锆和β-氧化铝。稳定的氧化锆只能传导到氧离子。主要产品是有氧传感器(主要用于确定发动机的燃烧效率或钢水中的氧浓度),氧气泵(来自空气的纯氧)和燃料电池。 Β-氧化铝仅对钠离子具有导电作用,主要用于制备钠硫电池,其特点是效率高,对环境无害,并可反复充电。

 

陶瓷超导体在过去十年中得到发展,超临界超导转变温度在所有超导体中都达到最高,达到了液氮温度以上。典型的陶瓷超导体用于钇钡铜氧系列材料,已广泛应用于现场,如计算机和精密仪器。

 

2,介电性能

 

大多数陶瓷具有优异的介电性能,表现出高介电常数和低介电损耗。电介质陶瓷的主要应用之一是陶瓷电容器。现代电容器电介质陶瓷主要是钛酸钡作为集体材料。当钡或钛离子被其他金属替代时,获得具有不同介电特性的电介质。钛酸钡基电介质常数可达10,000以上;并且在过去,通常使用云母,其电介质小于10.因此,由钛酸钡制成的电容器具有小尺寸,高存储容量等优点。钛酸钡基电介质也具有极好的积极作用。当温度低于某一临界值时,它将是半导体导电的状态;但当温度超过该阈值时,其电阻率将突然增加至103-104倍,成为绝缘体。电路电流限制原始和恒温电阻加热元件都可以利用这些字符。

 

许多陶瓷,如锆钛酸铅,具有显着的压电效应。当对陶瓷施加外力时,产生相应的电信号,反之亦然,从而实现机械能和电能的转换。压电陶瓷可广泛应用于压力传感器部件,超声波发生器等。

 

 

 

3,陶瓷性能材料具有电阻率高,损耗低,磁场范围广等特点。陶瓷磁性材料由铁素体,含铁复合氧化物表示。通过严格控制成分,可以生产软磁材料和矩形瓷材料。高磁导率,饱和磁感应强度和低磁损耗软磁材料主要用于电感器,小型变压器,记录头等部件。典型的软磁材料是镍锌,锰锌和锂锌铁氧体。硬磁材料的特点是具有大的剩磁,矫顽力,易于退磁。其主要应用于永磁体,代表性材料为钡。陶瓷材料的残余磁感应非常接近饱和磁感应,以磁滞回线命名为矩形。它主要用于现代大型计算机逻辑元件和开关元件。代表性材料是锰 - 氧化镁铁氧体。

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此文关键词:精密陶瓷

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