陶瓷材料作為材料業(yè)的三大支柱之一,在日常生活及工業(yè)生產中起著舉足輕重的作用,F階段我國主要是采用工程陶瓷(又稱結構陶瓷),因其具有耐高溫、耐磨損、耐腐蝕以及質量輕、導熱性能好等優(yōu)點,得到了廣泛應用。但工程陶瓷存在脆性(裂紋)、均勻性差、可靠性低、韌性、強度較差等的缺陷,因而使其應用受到了一定的限制。隨著納米技術的廣泛應用,納米陶瓷隨之產生。
利用納米技術開發(fā)的納米陶瓷材料是利用納米粉體對現有陶瓷進行改性,通過在陶瓷中加入或生成納米級顆粒、晶須、晶片纖維等,使晶粒、晶界以及他們之間的結合都達到納米水平,使材料的強度、韌性和超塑性大幅度提高。它克服了工程陶瓷的許多不足,并對材料的力學、電學、熱學、磁光學等性能產生重要影響,為代替工程陶瓷的應用開拓了新領域。
納米陶瓷作為一種高科技產品,其優(yōu)良的室溫和高溫力學性能、抗彎強度、斷裂韌性,使陶瓷具有像金屬一樣的柔韌性和可加工性,在切削刀具、軸承、汽車發(fā)動機部件等諸多方面都有廣泛的應用,并在許多超高溫、強腐蝕等苛刻的環(huán)境下起著其他材料不可替代的作用,具有廣闊的應用前景。
利用納米技術開發(fā)的納米陶瓷材料是利用納米粉體對現有陶瓷進行改性,通過在陶瓷中加入或生成納米級顆粒、晶須、晶片纖維等,使晶粒、晶界以及他們之間的結合都達到納米水平,使材料的強度、韌性和超塑性大幅度提高。它克服了工程陶瓷的許多不足,并對材料的力學、電學、熱學、磁光學等性能產生重要影響,為代替工程陶瓷的應用開拓了新領域。
納米陶瓷作為一種高科技產品,其優(yōu)良的室溫和高溫力學性能、抗彎強度、斷裂韌性,使陶瓷具有像金屬一樣的柔韌性和可加工性,在切削刀具、軸承、汽車發(fā)動機部件等諸多方面都有廣泛的應用,并在許多超高溫、強腐蝕等苛刻的環(huán)境下起著其他材料不可替代的作用,具有廣闊的應用前景。