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陶瓷加工质量研究,这种方法很重要

氧化锆陶瓷是具有优异物理化学性能的典型工程陶瓷,在医疗、通信、军工、航天等领域得到了广泛应用。由于工程陶瓷高硬脆的特性,其在精密磨削加工过程中容易产生裂纹、残余应力等表面/亚表面损伤,使得加工后工件的力学性能和服役寿命大打折扣。因此,对工程陶瓷精密磨削加工过程中的材料去除行为以及裂纹形成与传播机制进行深入研究,在优化工件表面质量、提升产品服役周期方面有重要意义。 记者6月28日从湖南科技大学获悉,该校机电工程学院(未来技术学院)、难加工材料高效精密加工湖南省重点实验室副教授刘伟课题组,在工程陶瓷精密低损伤磨削方向取得新进展,发现磨削应变率的增大可以有效提高氧化锆陶瓷磨削加工质量,具有较好的应用潜力。 该研究成果考虑动态冲击下应变率效应对氧化锆陶瓷磨削加工的影响,对磨削力、磨削后工件表面形貌与亚表面损伤进行分析,揭示了动态冲击应变率效应对氧化锆陶瓷磨削损伤的影响规律。 研究发现,在低应变率下,磨削表面存在大量由脆性断裂......阅读全文

黑色氧化锆陶瓷材料制备工艺研究

氧化锆陶瓷具有高强度、高断裂韧性、大比重、耐磨损、高硬度、抗腐蚀性、耐酸碱、防静电等特性和超平滑表面等特点,能在特别恶劣的环境中使用。    特别适应于:石油、钢铁、化工、机械、电子、汽车、纺织、医疗器械、电子陶瓷、耐火材料等领域。  

氧化锆陶瓷马弗炉温度控制故障原因和解决办法

对陶瓷纤维马弗炉温度控制器常见故障景象、发生的缘由及应采取的措施,容易进行了综合。一、温度匀称性差原因:1、功率调配不正当;2、电热部件路劫;3、炉子构造不正当招致全部散热过大;4、炉子密封不良,全部散热能过大;5、带风机的炉子气体重复不匀称或者电力有余;6、热电偶装置地位或者插人深浅使不得体现实正

威固特氧化锆手机陶瓷盖板超声波清洗设备

  氧化锆陶瓷手机盖板的特性   采用高科技氧化锆陶瓷材料制作,具有良好的高温强度、高硬度、强韧性、界面相容性好、耐化学腐蚀性能好、自带一定润滑性,优良的耐磨擦磨损性。还可根据用户的需求,开模试知各种特殊形状的配件,并可对陶瓷配件的平面进行精密研磨和抛光。   陶瓷行业清洗的困扰   陶

氧化锆陶瓷马弗炉温度控制故障原因和解决办法

一、温度匀称性差原因:1、功率调配不正当;2、电热部件路劫;3、炉子构造不正当招致全部散热过大;4、炉子密封不良,全部散热能过大;5、带风机的炉子气体重复不匀称或者电力有余;6、热电偶装置地位或者插人深浅使不得体现实正在温度;7、电热部件散布不正当;8、炉底温度偏偏低;9、加热电源缺相,安全丝断;处

李江团队等在氧化锆透明陶瓷研究方面取得系列进展

  立方相氧化锆在可见光波段的折射率接近2.2,远高于传统的光学玻璃和光学树脂(1.5~1.8)。立方相氧化锆可以用于制作光学镜头,迎合了如数码相机和望远镜等现代光学器件的大视角和小型化的发展趋势。但氧化锆单晶的生长需要很高的温度和较长的周期,其制备成本很高。随着透明陶瓷技术的不断发展,其在力学和光

陶瓷纤维布能做陶瓷垫片吗

陶瓷纤维布具有抗熔触铝,锌等有色金属浸蚀能力;具有良好的底温和高温强度;无毒、无害、对环境无不良影响;施工安装方便;应用范围:建筑建材防火装饰及消防隔断内衬。各种窑炉、高温管道及容器隔热保温;炉门、阀门、法兰密封、防火门及防火卷帘材料、高温炉门敏幕帘;汽车排气管及发动机及仪表隔热,电焊,电炉炼钢炉前

氧化锆氧分析仪器氧化锆探头相关介绍

  氧化锆探头。氧化锆探头是氧分析器的检测部件,其核心就是氧化锆固体电解质氧浓差电池。它的作用是将被测气体的氧含量转换成氧浓差电势。  要使氧化锆探头输出的浓差电势信号和待测气体的氧浓度成单值函数关系,必须使探头的工作温度保持恒定。现常用的方法有两种;一种是在探头内部设置温度控制系统,使探头置于恒定

微波介质陶瓷

微波介质陶瓷(MWDC)是指应用于微波频段(主要是UHF、SHF频段,300MHz~300GHz)电路中作为介质材料并完成一种或多种功能的陶瓷,是近年来国内外对微波介质材料研究领域的一个热点方向。这主要是适应微波移动通讯的发展需求。  微波介质陶瓷主要用于用作谐振器、滤波器、介质天线、介质导波回路等

闪烁陶瓷介绍

闪烁材料是一种能将入射在其上的高能射线(X/γ射线)或粒子转换为紫外或可见光的晶态能量转换体,广泛应用在高能物理与核物理实验、影像核医学(Computed Tomography ,简称 CT和Positron Emission Tomography ,简称 PET )、工业CT在线检测、油井勘探、安

氧化锆样品盘特点

氧化锆纤维是一种多晶质耐火纤维材料。由于氧化锆的高熔点、不氧化和其他高温优良特性,使得氧化锆纤维具有比氧化铝纤维、莫来石纤维、硅酸铝纤维等其他耐火纤维品种更高的使用温度。 氧化锆纤维在1500 ℃以上超高温氧化气氛下长期使用,最高使用温度高达2200 ℃,甚至到2500 ℃仍可保持完整的纤维形状,并