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个人ppt 功能陶瓷的分类

功能陶瓷的分类 1、电介质陶瓷 从电性能的角度分类,可将固体材料分为超导体、导体、半导体和绝缘体,绝缘体(材料)亦称电介质。电介质陶瓷即是指电阻率大于108(8次方)Ω?m的陶瓷材料,能承受较强的电场而不被击穿。 一、电子陶瓷—电介质陶瓷 * 功能陶瓷 是指以电、磁、光、声、热力、化学和生物学信息的检测、转换、耦合、传输及存储功能为主要特征,这类介质材料通常具有一种或多种功能。 与传统陶瓷相比,功能陶瓷具备了一些特殊性能(热、机械、化学、电磁、光)。 其功能的实现主要来自于它所具有的特定的电绝缘性、半导体性、导电性、压电性、铁电性、磁性、生物适应性等。 电 子 陶 瓷 生 物 陶 瓷 敏 感 陶 瓷 磁 性 陶 瓷 超 导 陶 瓷 光 学 陶 瓷 功能陶瓷分类 一、电子陶瓷:电介质陶瓷、半导体陶瓷、和导电陶瓷; 二、磁性陶瓷 三、敏感陶瓷:热敏、压敏、湿敏、气敏、多敏等; 四、超导陶瓷 五、光学陶瓷 六、生物陶瓷: 一、电子陶瓷—电介质陶瓷 电介质陶瓷在静电场或交变电场中使用,评价其特性主要指标有体积电阻率、介电常数和介电损耗等参数。根据这些参数的不同,可把电介质陶瓷分为电绝缘陶瓷即装置陶瓷和电容器陶瓷。按性质分别称为压电陶瓷、热释电陶瓷和铁电陶瓷。 (1)、电绝缘陶瓷 电绝缘陶瓷又称为装置陶瓷,是在电子设备中作为安装、固定、支撑、保护、绝缘、隔离及连接各种无线电子原件及器件的陶瓷材料。 绝缘陶瓷中应用最广的氧化物是Al2O3,达90%以上,机械强度高、绝缘性好、热导率小,耐腐蚀,——常用作电子电路的基片。 一、电子陶瓷—电介质陶瓷 绝缘材料在电气电路或电子电路中所起的作用主要是根据电路设计要求将导体物理隔离,以防电流在它们之间流动而破坏电路的正常运行。此外,绝缘材料还起着导体的机械支持、散热及电路环境保护等作用。 照明绝缘陶瓷套管 绝缘装置陶瓷 (2)、电容器陶瓷 一、电子陶瓷—电介质陶瓷 根据陶瓷电容器所采用陶瓷材料的特点,电容器分为温度补偿,温度稳定,高介电常数和半导体系四种类型。 若按制造这些陶瓷电容器的材料性质也可分为四大类。第一类为非铁电电容器陶瓷;第二类为铁电电容器陶瓷;又称强介电常数电容器陶瓷;第三类为反铁电电容器陶瓷;第四类为半导体电容器陶瓷。 一、电子陶瓷—电介质陶瓷 (3). 压电陶瓷 电介质陶瓷中的第三大类即为压电陶瓷,它包括压电陶瓷、热释电陶瓷和铁电陶瓷三种。 陶瓷在外加力场作用下出现宏观的压电效应,称为压电陶瓷。 压电陶瓷的优点是价格便宜,可以批量生产,能控制极化方向,添加不同成分,可改变压电特性。 一、电子陶瓷—电介质陶瓷 一、电子陶瓷—导电陶瓷 众所周知,通常陶瓷不导电,是良好的绝缘体。例如在氧化物陶瓷中,原子的外层电子受原子核吸引,束缚在原子周围,不能自由运动。使氧化物陶瓷不能导电。然而,某些氧化物陶瓷加热时,处于原子外层的电子可以获得足够的能量,以便克服原子核对它的吸引力,而成为可以自由运动的自由电子,这种陶瓷就变成导电陶瓷。 2、导电陶瓷 现在已经研制出多种可在高温环境下应用的高温电子导电陶瓷材料: 碳化硅陶瓷的最高使用温度为1450℃; 二硅化钼陶瓷的最高使用温度为1650℃; 氧化锆陶瓷的最高使用温度为2000℃; 一、电子陶瓷—导电陶瓷 2、导电陶瓷 一、电子陶瓷—半导体陶瓷 3、半导体陶瓷 半导体陶瓷:具有半导体特性的陶瓷材料。 半导体陶瓷导电性能介于金属与绝缘体之间。半导体陶瓷的电导率因外界条件(温度、光照、电场、气氛和温度等)的变化而发生显著的变化,因此可以将外界环境的物理量变化转变为电信号,制成各种用途的敏感元件。 一、电子陶瓷—铁电陶瓷 4、铁电陶瓷 铁电陶瓷是具有铁电性的陶瓷材料。铁电陶瓷与其它的电介质陶瓷不同,它的极化强度不与施加电场成线性关系,并具有明显的滞后效应。铁电陶瓷在高温下失去自发极化性能,在低温时具有自发极化性能而成为铁电相。 二、磁性陶瓷 磁性陶瓷材料可分为硬磁性和软磁性材料两类,前者不易失去磁性。代表性硬磁性材料为铁氧体磁铁和稀土磁铁,主要用于磁铁和磁存储元件。软磁性材料易磁化及去磁,磁场方向可以改变,主要用于交变磁场响应的电子部件。 三、敏感陶瓷 定义:当作用于材料元件上的某一外界条件如温度、压力、湿度、气氛、电场、磁场、光及射线等改变时,能引起该材料某种物理性能的变化,从而能从这些元件上准确迅速地获

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