中文名 | 新型大功率氧化物导电陶瓷的研制及其应用的研究 | 项目类别 | 面上项目 |
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项目负责人 | 石康源 | 依托单位 | 华中科技大学 |
以丰富和价氧化锌为原料,用电子陶瓷工艺制备了一种新的氧化物导电陶瓷。其显著特点是室温下就能导电,承受电功率大,发热温度高。研究工作从原材料选用、配方调整、工艺技术入手,进行了宏观性能测试,微观结构分析,机理分析和应用研究,并提出了四篇报告。在优化配方,改进工艺后提高了材料性能,小批量投产一次成功,合格率达60%以上。现性能、质量均有提高,合格率达75%以上。材料室温电阻率为0.068Ωcm,密度为4.96-5.45g/cm(2),跨距为15mm时抗折强度为25.275MPa;洛氏硬度平均为63.15;14℃-1000℃的平均热胀系为5.885×10(-6)℃。该材料是申请者在数学、科研实践中发现并潜心研究的结果,具有独创性和先进性,且具有广泛的应用前景。社会及经济效益看好。
批准号 |
69271017 |
项目名称 |
新型大功率氧化物导电陶瓷的研制及其应用的研究 |
项目类别 |
面上项目 |
申请代码 |
F0122 |
项目负责人 |
石康源 |
负责人职称 |
讲师 |
依托单位 |
华中科技大学 |
研究期限 |
1993-01-01 至 1995-12-31 |
支持经费 |
6(万元) |
非氧化物陶瓷 价格是:140.00元 它作为非氧化物系耐高温结构材料,以碳素碳化硅、氮化硅、氮化铝等材料及塞络氮化硅固溶体为原料。所以非氧化物高温陶瓷具备优异的高温强度、较低的热膨胀系数、接近金属的热...
你好,价格是140元左右,非氧化物陶瓷以碳化物陶瓷、氮化物陶瓷等为对象,从陶瓷结构基础出发,对原料、工艺、特性及应用作了全面阐述,尤其着重于非氧化物陶瓷的制备技术。
氧化锆陶瓷,ZrO2陶瓷,Zirconia Ceramic具有熔点和沸点高、硬度大、常温下为绝缘体、而高温下则具有导电性等优良性质。
氧化物陶瓷经过特殊处理后具有较好的韧性和耐高温等性能,可用在电池模具中。介绍了广州某公司研制的氧化锆制品的主要性能参数;对R03电池的普通合金模与氧化锆陶瓷模的性能进行了对比,指出氧化锆陶瓷模性能优良,具有一定的经济价值。
综述了稀土氧化物在陶瓷材料中的研究现状和发展前景,并阐述了稀土氧化物在陶瓷中的作用机理。
本项目对目前功率超声技术中急需的大功率压电陶瓷超声换能器系统进行了较为系统的研究。主要研究内容包括三方面。第一,对传统的纵向夹心式压电陶瓷换能器的多维耦合振动进行了研究,通过优化换能器的几何尺寸和振动模式,实现换能器中纵向振动模式和径向振动模式的相互强烈耦合,以达到换能器的大功率输出。第二,提出了一种新型的径向振动夹心式压电陶瓷大功率复合超声换能器,利用解析法得出了此类换能器的机电等效电路,在此基础上,得出了换能器的共振频率设计方程。探讨了径向复合超声换能器的几何尺寸对其共振频率、振动模态、辐射功率以及有效机电耦合系数的影响;同时对此类换能器的负载能力及径向振动分布进行研究,并对其进行了优化设计。第三,对纵弯模式转换型弯曲振动圆形及矩形超声辐射器进行了研究,探讨了此类超声辐射器的共振频率、振动模态、有效机电耦合系数及辐射功率与其几何尺寸及负载特性之间的依赖关系,为研制大尺寸高功率超声辐射器奠定了基础。 本项目的研究对象相对于传统的纵向振动夹心式压电陶瓷超声换能器是一种新型的大功率超声振动系统。其研究成果相对于传统的超声换能器设计理论是一种改进和创新,对于发展新型的大功率超声换能器、改善现有超声应用技术的作用效果、开发新的超声技术应用领域具有理论指导意义和实际应用价值。 本项目基本上按原定计划进行,并取得了预期的研究成果。除此以外,根据国内外在该研究领域的发展状况及本项目组的实际情况,在相关的研究方向上适当增加了一些研究内容,如空化液体介质中的声传播等研究内容。 截止目前为止,本项目共发表学术论文23篇,其中SCI源期刊论文12篇,EI收录期刊论文11篇;申请并获得授权发明专利2项。 本项目所研究的新型大功率换能器可作为水声以及超声技术中的大功率发射器,在声纳技术、超声化学、超声提取等超声液体处理技术中获得应用。
本项目对目前功率超声技术中急需的大功率压电陶瓷超声换能器系统进行研究。第一,对传统的纵向夹心式压电陶瓷换能器的多维耦合振动进行研究,通过优化换能器的几何尺寸和振动模式,实现换能器中纵向振动模式和径向振动模式的相互强烈耦合,以达到换能器的大功率输出。第二,提出一种新型的径向振动夹心式压电陶瓷大功率复合超声换能器,从理论上探讨此类换能器的机电等效电路,在此基础上,得出换能器的共振频率设计方程。探讨径向复合超声换能器的几何尺寸及径向预应力对其共振频率、振动模态、辐射功率以及有效机电耦合系数的影响;同时对此类换能器的负载能力及径向振动分布进行研究,以实现其优化设计。第三,对纵弯模式转换型弯曲振动圆形及矩形超声辐射器进行研究,探讨此类超声辐射器的共振频率、振动模态、有效机电耦合系数及辐射功率与其几何尺寸及负载特性之间的依赖关系,为研制大尺寸高功率超声辐射器奠定基础。
日前,许多汽车制造商看中了陶瓷市场上的一种飞机用新型碳纤维增强陶瓷,可用于制造刹车系统中的耐高温陶瓷刹车片。
据德国《世界报》消息,德国航空航天中心(DLR)新发明了一种碳纤维耐热陶瓷瓦,有望解决目前美国航天飞机耐热陶瓷瓦脱落的难题。
碳纤维增强耐高温陶瓷瓦是确保航天飞机飞行安全的重要部件,近日升空的美国发现者号航天飞机上,就有约2.5万多块耐热陶瓷瓦。陶瓷瓦在进入大气层时经历高温摩擦,会出现大片脱落,是造成航天飞机事故甚至机毁人亡悲剧的重要原因。美国宇航局一直在致力改善耐热陶瓷瓦的性能,但至今仍未取得突破性进展。
德国航空航天中心采用一种新的制造工艺,使生产的碳纤维增强碳化硅陶瓷瓦可以反复经受1700摄氏度的高温,并具有很强的抗冲击性和耐化学性。新型陶瓷瓦的另一突出优点是,在大尺寸下性能稳定,没有裂纹。新型陶瓷瓦在6月中旬俄罗斯发射的联盟号飞船火箭上首次使用,取得理想的效果。