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物理和化学性能分析

时间:2023-06-20 理论教育 版权反馈
【摘要】:热稳定性 就是抗热振性,为陶瓷在不同温度范围波动时的寿命,一般用急冷到水中不破裂所能承受的最高温度来表达。例如日用陶瓷的热稳定性为220℃。线胀系数大和导热性低的材料的热稳定性不高,韧性低的材料热稳定性也不高。由以上讨论可知,陶瓷性能的特点:具有高耐热性、高化学稳定性、不老化性、高的硬度和良好的抗压能力,但脆性很高,温度急变抗力很低,抗拉、抗弯性能差。

物理和化学性能分析

(1)热膨胀 是温度升高时物质的原子振动振幅增大,原子间距增大所导致的体积胀大现象。其膨胀系数的大小与晶体结构和结合键强度密切相关。键强度高的材料热胀系数低,结构较紧密的材料热胀系数大。

(2)导热性 为在一定温度梯度作用下热量在固体中的传导速率。陶瓷热传导主要依靠原子的热振动。由于没有自由电子的传热作用,陶瓷的导热性能比金属小,受其组成和结构的影响,一般热导率λ=10-2~10-5W/m·K。陶瓷中的气孔对传热不利,所以陶瓷多为较好的绝热材料。

(3)热稳定性 就是抗热振性,为陶瓷在不同温度范围波动时的寿命,一般用急冷到水中不破裂所能承受的最高温度来表达。例如日用陶瓷的热稳定性为220℃。它与材料的线胀系数和导热性有关。线胀系数大和导热性低的材料的热稳定性不高,韧性低的材料热稳定性也不高。所以陶瓷的热稳定性很低,比金属低得多。这是陶瓷的另一个主要缺点。(www.xing528.com)

(4)化学性能 由于陶瓷的结构非常稳定,因此陶瓷对酸、碱、盐等腐蚀性很强的介质均有较强的抗蚀能力。

由以上讨论可知,陶瓷性能的特点:具有高耐热性、高化学稳定性、不老化性、高的硬度和良好的抗压能力,但脆性很高,温度急变抗力很低,抗拉、抗弯性能差。

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