结构陶瓷材料分为结构材料和功能材料两大类,一种材料主要利用其力学性能时,这种材料被称为结构材料,如果主要利用其非力学性能时,则被称为功能材料,科技文献中,常把功能材料定义为“利用其物理性能时的材料”。从学科分类看,物理性能是相对于化学性能而言的,力学性能被涵盖在物理性能之内,而功能材料又包括了化学功能材料,因此,用“力学”和“非学力”来划分要适当一些,力学性能通常指强度,塑性,韧性,弹性,硬度,疲劳等;而非学力性主要指声,电,当,磁和化学等等。
结构陶瓷
对于某些具体材料,要严格将其归纳在哪一类有时是相当困难的,例如轴承材料,除要求强度外,还有润滑,减磨的问题;装置瓷,除要求好的绝缘性外,又必须足够的强度。
陶瓷的结构应用是陶瓷的最早应用之一,但先进结构陶瓷的发展却相对较晚,起始如20世纪60-70年代。为了满足迅速发展的宇航,航空,原子能等技术对材料的需要,特别是对高温材料的需要,人们把目光转向了陶瓷。金属高温材料的耐热温度从20世纪40年代的约800度发展到70年代的约1100度,步履日见艰难,因为受着金属基体熔点的限制,热机温度的提高不仅意味着燃料消耗的降低,而且意味着输出功率的增加.
结构陶瓷
对于某些具体材料,要严格将其归纳在哪一类有时是相当困难的,例如轴承材料,除要求强度外,还有润滑,减磨的问题;装置瓷,除要求好的绝缘性外,又必须足够的强度。
陶瓷的结构应用是陶瓷的最早应用之一,但先进结构陶瓷的发展却相对较晚,起始如20世纪60-70年代。为了满足迅速发展的宇航,航空,原子能等技术对材料的需要,特别是对高温材料的需要,人们把目光转向了陶瓷。金属高温材料的耐热温度从20世纪40年代的约800度发展到70年代的约1100度,步履日见艰难,因为受着金属基体熔点的限制,热机温度的提高不仅意味着燃料消耗的降低,而且意味着输出功率的增加.
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本文“结构陶瓷的定义”由科众陶瓷编辑整理,修订时间:2020-11-21 15:00:53
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