De laatste prijs ontvangen? Wij antwoorden zo snel mogelijk (binnen 12 uur)

Veranderingen in de structurele onderdelen van aluminiumoxidekeramiek onder hoge temperatuursomstandigheden

2021-08-03

 

Onder hoge temperaturen is kruipvervorming de meest kritische eigenschap van de structurele evolutie.structurele componenten van aluminiumoxidekeramiekIn tegenstelling tot hun starre eigenschappen bij kamertemperatuur, ondergaan keramische constructieonderdelen bij aanhoudende belasting bij hoge temperaturen in de loop van de tijd een langzame, continue plastische vervorming. Bovendien leiden hogere temperaturen en grotere externe spanningen tot een versnelde kruipsnelheid en een grotere vervormingsomvang.


De mechanische eigenschappen vertonen een synchroon verloop met afnemende demping. Naarmate de temperatuur continu stijgt, nemen de interne korrelgrenzen vanaluminiumoxide keramiekHet materiaal wordt geleidelijk zachter, microdefecten verspreiden zich binnen de oorspronkelijk dichte en stabiele kristalstructuur, en de buig-, druk- en slagvastheidseigenschappen nemen gestaag af.

Structurele componenten die gedurende lange tijd worden blootgesteld aan hoge temperaturen tussen 1200 °C en 1500 °C zijn het meest gevoelig voor onomkeerbare structurele vervorming en sterkteverlies. Dit vormt de belangrijkste oorzaak van falen van vuurvaste bekledingen van industriële hogetemperatuurovens en van hittebestendige, dragende keramische componenten na langdurig gebruik.

Daarentegen,keramiek van zeer zuiver aluminiumoxideZe bevatten minder interne glasachtige onzuiverheden en hebben een superieure korrelgrensstabiliteit. In vergelijking met standaardzuivere varianten vertonen ze een aanzienlijk langzamere structurele vervorming bij hoge temperaturen, wat resulteert in een betere algehele weerstand tegen hoge temperaturen.


Naast veranderingen in de mechanische structuur, verandert ook de elektrische isolatieprestatie vanaluminiumoxide keramiekHet materiaal vertoont een regelmatige degradatie bij stijgende temperatuur. Uit gegevens blijkt dat de volumeweerstand van aluminiumoxidekeramiek bij kamertemperatuur 10¹⁴–10¹⁵ Ω·cm kan bereiken, wat uitstekende isolerende eigenschappen oplevert. Bij 800 °C daalt de weerstand tot 10⁸–10⁹ Ω·cm en blijft deze boven de 10⁶ Ω·cm bij 1200 °C. Hoewel het materiaal zijn isolerende capaciteit behoudt, neemt de elektrische geleidbaarheid licht toe. Deze eigenschap verzwakt weliswaar de isolerende werking bij extreem hoge temperaturen, maar biedt tegelijkertijd unieke materiaaleigenschappen die de signaaldetectie en circuitafstemming van hogetemperatuursensoren en elektrische apparatuur voor hoge temperaturen ondersteunen.


Technische experts uit de industrie stellen dat de variaties in eigenschappen bij hoge temperaturen vanstructurele componenten van aluminiumoxidekeramiekZe vertonen zeer regelmatige en beheersbare eigenschappen. Door de korrelgrootteverdeling te optimaliseren, de zuiverheid van de grondstoffen te verbeteren en gemodificeerde toevoegingen zoals magnesiumoxide en yttriumoxide toe te voegen, kan de korrelgrensstructuur effectief worden versterkt. Dit verbetert de kruipweerstand en scheurweerstand van het materiaal bij hoge temperaturen aanzienlijk, terwijl de prestatievermindering wordt vertraagd.


Alumina Ceramic