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AlN陶瓷的熔点较高,为2450℃, 在2000℃以内的高温非氧化气氛中稳定性很好,它具有高的热导率,170~320W/ (m. K) ,其热膨胀系数6.09x10-6℃,电绝缘电阻高,优良的介电常数和低的介质损耗,机械性能好。
BeO熔点高达2570±30℃,高温时蒸气压和蒸发速度低,因此真空中 1800℃下可长期使用,惰性气氛中2000℃下可长期使用。
BeO陶瓷有与金属相近的导热系数,约为209.34W/ (m. K) ,为α-Al2O3的15~20倍。因此可用来作散热器件。BeO陶瓷具有好的高温电绝缘性能,介电常数高,而且随着温度的升高略有提高,介质损耗小,也随温度升高而略有升高,因此可用以制造高温比体积电阻高的绝缘材料。
先进陶瓷作为一种新材料,以其优异的性能受到人们的重视,在社会上发挥着显著的作用。
①先进陶瓷的高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀等优于金属材料和高分子材料。
②先进陶瓷材料显微结构不均匀性和复杂性,存在气孔相和玻璃相,从而决定了特殊力学性能和物理性能(电、磁、光、热)。
③先进陶瓷材料既可以是绝缘体,又可以是半导体,甚至可以是超导体,在电、磁、光、热等性能及相互转化显示优越性,这方面是金属和高分子材料难以比拟的。
纳米材料是指纳米尺寸(1-100 nm)内的微粒或结构,结晶或纳米复合的材料,这大约相当于10~1000个原子紧密排列在一起的尺度。由于纳米材料具有“尺寸小于100nm的原子区域(晶粒或相)、显著的界面原子数、组成区域间相作用”三个特征和“表面效应、小尺寸效应、量子效应、宏观量子隧道效应”四个效应,使得先进陶瓷材料脆性致命弱点得以根本的改善,可实现陶瓷的塑性变形甚至超塑性变形加工。在功能方面,纳米陶瓷的电、磁、光、热性能产生突变,开辟广泛应用前景。
Q from @中科言诺新材料供应商
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