Получить последнюю цену? Мы ответим как можно скорее (в течение 12 часов)

Изменения в конструкционных элементах из оксида алюминия при высоких температурах.

2021-08-03

 

В условиях высоких температур ползучесть представляет собой наиболее критическую характеристику структурной эволюции.глиноземные керамические конструкционные компонентыВ отличие от своих жестких свойств при комнатной температуре, керамические конструкционные детали подвергаются медленной, непрерывной пластической деформации с течением времени под воздействием длительной нагрузки при высоких температурах. Более того, более высокие температуры и большие внешние напряжения приводят к ускорению ползучести и более выраженной величине деформации.


Механические свойства демонстрируют синхронную характеристику затухания градиента. По мере непрерывного повышения температуры внутренние границы зеренкерамика из оксида алюминияПостепенно материал размягчается, микродефекты проникают в изначально плотную и стабильную кристаллическую структуру, а его свойства, такие как сопротивление изгибу, сжатию и удару, неуклонно снижаются.

Конструкционные элементы, подвергающиеся длительному воздействию высоких температур в диапазоне от 1200 °C до 1500 °C, наиболее подвержены необратимой деформации и потере прочности, что является основной причиной выхода из строя футеровочных материалов высокотемпературных промышленных печей и высокотемпературных несущих керамических элементов после длительной эксплуатации.

Напротив,керамика из высокочистого оксида алюминияСодержат меньше внутренних примесей стекловидной фазы и обладают превосходной стабильностью границ зерен. По сравнению со стандартными аналогами чистоты, они демонстрируют значительно более низкую скорость структурной деформации при повышенных температурах, обладая более выраженной комплексной термостойкостью.


Помимо изменений в механической структуре, изменяется и электроизоляционная способность.керамика из оксида алюминияМатериал демонстрирует закономерное ухудшение характеристик при повышении температуры. Данные показывают, что объемное удельное сопротивление керамики из оксида алюминия при комнатной температуре может достигать 10¹⁴–10¹⁵ Ом·см, обеспечивая выдающиеся изоляционные свойства. При 800 °C его удельное сопротивление падает до 10⁸–10⁹ Ом·см и остается выше 10⁶ Ом·см при 1200 °C. Хотя материал по-прежнему сохраняет общую изоляционную способность, его электропроводность немного увеличивается. Хотя эта характеристика ослабляет изоляционные защитные свойства при экстремально высоких температурах, она также обеспечивает уникальную поддержку свойств материала для обнаружения сигналов и согласования цепей высокотемпературных датчиков и высокотемпературного электрооборудования.


Технические эксперты отрасли утверждают, что высокотемпературные изменения свойствглиноземные керамические конструкционные компонентыОбладают высокой степенью регулярности и контролируемости характеристик. Оптимизация распределения размеров зерен, повышение чистоты сырья и добавление модифицирующих примесей, таких как оксид магния и оксид иттрия, позволяют эффективно упрочнить структуру границ зерен, значительно повышая сопротивление ползучести и трещиностойкости материала при высоких температурах, а также замедляя скорость ухудшения его характеристик.


Alumina Ceramic