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工业陶瓷及相关术语1范围本标准规定了工业陶瓷及有关理化性能
工业陶瓷及相关术语(1)
1 范围
本标准规定了工业陶瓷及有关理化性能、原料、工艺制备及检验方法等主要方面的术语定义。 本标准适用于工业陶瓷生产与产品及标准、规范、试验鉴定和设计等技术文件所涉及的术语解释。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准必威体育精装版版本的可能性。 GB/T 4132-1996 绝热材料及相关术语 GB/T 9530-1988 电子陶瓷名词术语
3 总论
3.1 工业陶瓷
industrial ceramics 除日用陶瓷、艺术装饰陶瓷及建筑卫生陶瓷以外,能使用于工业等部门的陶瓷材料之总称。它包括用传统工艺制成的工业用陶瓷制品和采用高技术、新工艺制成的精细陶瓷材料。
3.1.1 精细陶瓷
fine ceramics 又称特种陶瓷,与先进陶瓷、高性能陶瓷、高技术陶瓷等属同义词,指经过精确控制化学组成、显微结构、形状及制备工艺,获得具有机械、热学、化学、电子、磁性、光学、生物及其复合工况下的、某些高性能特性、能够用于各种高技术领域的陶瓷材料。
3.1.2 先进陶瓷
advanced ceramics 与精细陶瓷、高性能陶瓷、高技术陶瓷属同义词,定义见3.1.1。
3.1.3 高性能陶瓷
high performance ceramics 与精细陶瓷、先进陶瓷、高技术陶瓷属同义词,定义见3.1.1。
3.1.4 高技术陶瓷
high technology ceramics 与精细陶瓷、先进陶瓷、高技术陶瓷属同义词,定义见3.1.1。
3.1.5 结构陶瓷
structural ceramics 具有优良的机械性能、热稳定性及化学稳定性,适合于制作在不同温度下使用的结构件的陶瓷材料。如氮化物陶瓷、碳化物陶瓷等。
3.1.6 工程陶瓷
engineering ceramics 与结构陶瓷属同义词,定义见3.1.5。
3.1.7 高强度陶瓷
high strength ceramics 具有高的力学性能的陶瓷材料,如SiC陶瓷、Si3N4陶瓷等。
3.1.8 高韧性陶瓷
toughthed ceramics 采用特殊的组成和显微结构设计,借助各种增韧机制,从而提高抵御裂纹扩展能力的陶瓷材料,如部分稳定ZrO2材料、纤维增强陶瓷基复合材料等。
3.1.9 可加工陶瓷
machinable ceramics 又称可切削陶瓷。一般指陶瓷烧成后,仍具有容易进行机械加工,特别是切削加工的陶瓷材料,如云母陶瓷、六方氮化硼陶瓷等。
3.1.10 氧化物陶瓷
oxide ceramics 以氧化物为主要成分的陶瓷材料,包括单一氧化物陶瓷如Al2O3陶瓷等和复合氧化物陶瓷如硅酸盐、磷酸盐陶瓷等。
3.1.11 非氧化物陶瓷
non-oxide ceramics 以氮化物、碳化物、硼化物、硅化物、硫化物及碳等非氧化物构成的陶瓷材料。 3.1.12 氮化物陶瓷 nitride ceramics 以氮化物为主要成分的陶瓷材料,如Si3N4陶瓷等。
3.1.13 碳化物陶瓷
carbide ceramics 以碳化物为主要成分的陶瓷材料,如SiC陶瓷等。
3.1.14 硼化物陶瓷
boride ceramics 以硼化物为主要成分的陶瓷材料,如TiB2陶瓷等。
3.1.15 硅化物陶瓷
silicide ceramics 以硅化物为主要成分的陶瓷材料,如MoSi2陶瓷等。
3.1.16 硫化物陶瓷
sulfide ceramics 以硫化物为主要成分的陶瓷材料,如CdS陶瓷等。
3.1.17 金属陶瓷
cermet 以陶瓷相与金属相复合而成的非均质复合材料。一般指将元素周期表ⅣA、ⅤA、ⅥA族过渡元素的碳化物,同以Ni、Co为主的金属结合的烧合金,它既有金属的韧性、高导热性,又兼备陶瓷的耐高温性等。
3.1.18 功能陶瓷
function ceramics 具有电、光、磁及部分化学功能的无机固体材料。目前可分为电功能、磁功能、光功能和生物及化学功能陶瓷材料等。
3.1.19 电子陶瓷
electronic ceramics 指应用于现代电子技术中的各种陶瓷材料。目前它可以分为两大类:电子结构陶瓷和电子功能陶瓷。
3.1.20 半导体陶瓷
semiconduction ceramics 电子功能陶瓷材料之一。具有半导体性能的陶瓷材料。如氧化锌瓷、氧化钛-氧化铅-氧化镧瓷等。其工艺特点是必须经过一次半导化处理过程。
3.1.21 电真空陶瓷
electrovacuum ceramics 高频和微波领域中,用于各种真空电子管系统的装置瓷如:刚玉质瓷、滑石质瓷、氧化铍质瓷等。特点是高真空下,气密性好,较高的机械强度和适宜的膨胀系数;
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