陶瓷材料虽然有许多优越的特性,如高温力学性能、抗化学侵蚀性能、电绝缘体、较高的硬度和耐磨性等,但由于其结构决定了陶瓷材料缺乏像金属那样在受力状态下发生滑移引起塑性变形的能力,容易产生缺陷,存在裂纹,且易导致高度的应力集中,因而决定了陶瓷材料脆性的本质。
氧化锆增韧氧化铝陶瓷(简称复合陶瓷,ZTA),质白、耐腐蚀、化学稳定性好。氧化铝硬度大、氧化锆韧性好, 两种材料形成了高强度、高韧性的优异复合体,用途更加广泛。在常温下具有更高的抗折强度和断裂韧性,因而氧化锆增韧氧化铝陶瓷具有很好的耐磨性能。可根据用户的实际使用要求,调整两种材料的具体比例。氧化锆增韧氧化铝陶瓷性能优于99氧化铝陶瓷,价格又远低于氧化锆陶瓷;许多氧化铝陶瓷无法胜任的场合,体现出了比氧化锆陶瓷更优的性价比。广泛应用于在机械、电子、石油、化工、航天和纺织等行业。
氧化铝氧化锆结构陶瓷性能参数表-ZTA陶瓷
性能
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单位
|
氧化铝AL2O3
|
氧化锆(ZrO2)
|
||||
AL2O3≥95
|
AL2O3≥99
|
AL2O3≥99.5
|
AL2O3≥99.8
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ZTA
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YTZ
|
||
体积密度
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g/cm3
|
3.7
|
3.80~3.85
|
3.85
|
3.9
|
3.8~4.6
|
6
|
硬度
|
HRA≥
|
86
|
88
|
88
|
88
|
86~88
|
88~90
|
抗弯强度
|
Mpa≥
|
300
|
350
|
400
|
400
|
172~450
|
900
|
使用温度
|
℃≤
|
1500
|
1500
|
1500
|
1500
|
1400~1500
|
1500
|
线膨胀系数
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×10-6/℃
|
7.5
|
8.2
|
8.2
|
8.2
|
|
|
介电常数
|
εr(20℃,1MHz)
|
9
|
9.2
|
9.2
|
9.2
|
|
|
介质损耗
|
tanδ×10-4,1MHz
|
3
|
2
|
2
|
2
|
|
|
体积电阻率
|
Ω·cm(20℃)
|
1013
|
1014
|
1014
|
1014
|
1013
|
1014
|
击穿强度
|
KV/mm,DC≥
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
|
耐酸性
|
mg/cm2≤
|
0.7
|
0.7
|
0.7
|
0.7
|
|
|
耐碱性
|
mg/cm2≤
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
|
耐磨性
|
g/cm2≤
|
0.2
|
0.1
|
0.1
|
0.1
|
|
|
抗压强度
|
Mpa≥
|
2500
|
2500
|
2500
|
2800
|
2300~2900
|
2500
|
抗折强度
|
Mpa≥
|
200
|
350
|
350
|
350
|
|
|
弹性模量
|
Gpa
|
300
|
350
|
350
|
350
|
|
|
泊松比
|
|
0.2
|
0.22
|
0.22
|
0.22
|
|
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导热系数
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W/m·K(20℃)
|
20
|
25
|
25
|
25
|
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本文“氧化锆增韧氧化铝”由科众陶瓷编辑整理,修订时间:2020-01-11 15:00:44
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