氮化硅陶瓷隔热罩
氮化硅陶瓷研磨棒<br>
陶瓷的断裂韧性其作用机理主要是把具有高弹性和度的纤维或晶须添加到材料中后,使裂纹扩展的剩余能量渗入到纤维或晶须中,发生纤维或晶须的拔出、脱粘和断裂,导致断裂能被消耗或裂纹扩展方向发生偏转等,从而形成了复合材料断裂时新的吸能机制,使复合材料的韧性大大提高<br>
氮化硅极耐高温,强度一直可以维持到1200℃的高温而不下降,受热后不会熔成融体,一直到1900℃才会分解,并有惊人的耐化学腐蚀性能,能耐几乎所有的无机酸和30%以下的烧碱溶液,也能耐很多有机酸的腐蚀;同时又是一种电绝缘材料
在空气中加热到1450~1550℃仍稳定<br>
热导率为16.7W/(m·K)在很宽的温度范围内氮化硅都是一种具有一定的热导率、低热膨胀系数、弹性模量较高的度硬陶瓷<br>
氮化硅有杂质或过量硅时呈灰色<br>
当钛酸铝添加量达到15%时,此时由钛酸铝产生的微裂纹数量(由表1可知,15%AT陶瓷的热膨胀系数低)已能够起到缓和主裂纹的应力集中或使主裂纹分叉,从而提高了陶瓷的抗弯强度<br>
它极耐高温,强度一直可以维持到1200℃的高温而不下降,受热后不会熔成融体,一直到1900℃才会分解<br>
氮化硅陶瓷可做高温绝缘材料,其性能指标的优劣主要取决于合成方式与纯度,材料内未被氮化的游离硅,在制备中带入的碱金属、碱土金属、铁、钛、镍等杂志,均可恶化氮化硅陶瓷的电性能,一般氮化硅陶瓷在室温下、在干燥介质中的比电阻为1015~1016欧姆,介电常数是9.4~9.5,在高温下,氮化硅陶瓷仍保持较高的比电阻值,随着工艺条件的提高,氮化硅可以进入常用电介质行列<br>
该方法的关键在于利用一个 简单的粘结试验,在一个常规拉伸试样的涂层 基体界面上制造一个轴对称(或称为硬币状)裂纹,两端 受拉应力见图 2在试验中可以测量到一个临界剥 离力,从而可以得到临界名义法向应力该方法需 要利用有限元程序对埋藏于界面上的裂纹进行数值 分析,认为涂层模型是无缺陷的,界面上人工做出的 裂纹受远场单轴拉力<br>
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