详细说明
氮化硅陶瓷化学性质稳定,耐腐蚀,除氢氟酸外不与其他其他无机酸反应,800℃干燥气氛下不与氧发生反应,超过800℃,开始在在表面生成氧化硅膜,随着温度升高氧化硅膜逐渐变稳定,1000℃左右可与氧生成致密氧化硅膜可保持至1400℃基本稳定5、
氮化硅陶瓷硬度高,耐磨损,莫氏硬度仅次于金刚石、立方氮化硼、碳化硼、碳化硅,抗机械冲击6、氮化硅是共价键化合物,很难致密,有时需外加助剂,密度约为3.4(不同成型方法致密度不一样,热压成型致密度较高,钢的密度约为7.85,钛合金的密度约为4.5左右,单位均为g/cm3)7、脆性大,是大多数陶瓷材料的通病,可采用连续纤维增韧,增加其韧性
氮化硅陶瓷是一种高温陶瓷材料,具有硬度大,熔点高、化学性质稳定 在空气中加热到1450~1550℃仍稳定
烧结氮化硅陶瓷,其热膨胀系数较低,为2.53×10-6/℃,导热率为?18.42?W/m·K,因此它具有优良的抗热震性能,仅次于石英和微晶玻璃,有实验报告说明密度为2500kg/m3的反应烧结氮化硅试样由1200℃冷却至20℃热循环上千次,仍然不破裂,氮化硅陶瓷的热稳定性好,可在高温中长期使用
氮化硅陶瓷零件加工,氮化硅陶瓷表面经抛光后,有金属光泽
影响氧化锆陶瓷材料抗热震性的因素很多,这里 只介绍对抗热震性有重要影响的热膨胀行为和相变特征事实上,氧化锆的热膨胀行为与其相变是密切相关的,下面提出的对相变进行控制和调整的目的之一,就是试图从宏观上优化材料的热膨胀行为,实现材料抗热震性的改善
氮化硅熔点1900℃
电阻率在1015-1016Ω.cm
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
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