特种陶瓷按性能和用途可将陶瓷材料分为结构陶瓷和()两类。

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特种陶瓷按性能和用途可将陶瓷材料分为结构陶瓷和()两类。
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相似问题和答案

第1题:

金属材料、陶瓷材料和高分子材料的本质区别在于它们的()不同。

  • A、性能
  • B、结构
  • C、结合键
  • D、熔点

正确答案:C

第2题:

陶瓷刀片按陶瓷材料分为纯氧化铝陶瓷,氧化硅基陶瓷,混合陶瓷和()四种.

  • A、晶须增强陶瓷
  • B、晶须减弱陶瓷
  • C、纯氧化铜陶瓷
  • D、纯氧化镁陶瓷

正确答案:A

第3题:

陶瓷材料的基本性能有哪些?


正确答案: 1.力学性能。指陶瓷材料抵抗外界机械应力作用的能力。陶瓷材料最突出的缺点是脆性;
2.热性能。指陶瓷材料承受外界温度急剧变化而不损坏的能力,又称为热抗震性或耐温度急变性;
3.光学性质。包括白度,透光度,光泽度
4.化学性质。指陶瓷材料耐酸碱侵蚀和环境中大气腐蚀的能力,即陶瓷材料的化学稳定性。
5.气孔率及吸水率

第4题:

陶瓷材料机械性能特点?


正确答案:硬度陶瓷材料是的重要性能指标,大多数陶瓷材料的硬度比金属高得多,故其耐磨性好;高弹性模量与高脆性;低抗拉强度和较高的抗压强度;优良的高温强度和低的抗热震性;陶瓷的熔点高于金属,具有优于金属的高温强度。

第5题:

用于制造人体“骨骼——肌肉”系统的新型陶瓷材料是()

  • A、结构陶瓷
  • B、电子陶瓷
  • C、生物陶瓷
  • D、精细陶瓷

正确答案:C

第6题:

特种陶瓷的分类和基本性能特点。


正确答案: 特种陶瓷类别氧化铝陶瓷氮化硅陶瓷碳化硅陶瓷氮化硼陶瓷金属陶瓷
基本性能特点强度硬度高;耐高温;高的抗蠕变能力;耐蚀性和绝缘性好。缺点是脆性大,不能受热冲击硬度高,磨擦系数小,有自润滑性和耐磨性,蠕变抗力高,热膨胀系数小,抗热振性好;化学稳定性好,优异的电绝缘性能高温强度高,导热性好;其稳定性、抗蠕变能力、耐磨性、耐蚀性好;且耐放射元素的幅射耐热性和导热性好,膨胀系数低,抗热振性和热稳定性好;高温绝缘性好,化学稳定性好,有自润滑性,耐磨性好以金属氧化物(Al2O3等)或碳化物(如TiC、WC、TaC等)粉料,再加入适量的粘接刘(如Co、Cr、Ni、Fe、Mo等)通过粉末冶金的方法制成,具有某些金属性质的陶瓷,它是制造万具、模具和耐磨零件的重要材料

第7题:

陶瓷刀片按陶瓷材料分为纯氧化铝基陶瓷、氮化硅基陶瓷、混合陶瓷和()四种。

  • A、晶须增强陶瓷
  • B、晶须减弱陶瓷
  • C、纯氧化铜陶瓷
  • D、纯氧化镁陶瓷

正确答案:A

第8题:

陶瓷组织中通常包括几种相结构,对陶瓷材料性能的影响如何?


正确答案:陶瓷材料的显微组织是由晶体相,玻璃相和气相组成的。
晶体相是陶瓷的主要组成相,其结构、形态、数量及分布决定了陶瓷的特性和应用。晶体相有时不止一种,主要有硅酸盐、氧化物、非氧化物三种。
玻璃相是一种非晶态的固体。它是陶瓷材料内各种组成物和混入的杂质在高温烧结时产生物理化学反应形成的,玻璃相主要存在于晶界处。
气相指陶瓷空隙中气体,它是在陶瓷生产过程中残留下来的。气孔的存在对陶瓷性能影响很大(多孔陶瓷除外),它会造成应力集中,导致强度下降,脆性增加,并使介电损耗增大,抗电击穿度下降。因此,工业陶瓷要求气孔小,数量少(一般气相体积分数为5%~10%),并分布均匀。

第9题:

什么是陶瓷材料?陶瓷材料有哪此特点?


正确答案: 陶瓷是无机非金属材料,是用粉状氧化物,碳化物等,通过成型和高温烧结而制成。陶瓷材料是多相多晶材料,结构中同进存在着晶体相、玻璃相和气相,各组成相的结构、数量、形态、大小和颁均对陶瓷性能有显著影响。陶瓷材料具有高硬度(>1500HV)、耐高温(溶点>2000℃)、抗氧化(在1000℃高温下不氧化)、耐腐蚀(对酸、碱、盐有良好的耐蚀性)以主其他优良的物理、化学性能(优于金属的高温强度和高温蠕变能力,热膨胀系数小。热导率低,电阻率高,是良好的绝缘体,化学稳定性高等)。陶瓷材料是脆性材料,故其抗冲击韧度和断裂韧度都很低。陶瓷材料的抗压强度比其抗拉强度大得多(约为抗拉强度的10~40倍),大多数工序陶瓷材料的弹性模量都比金属高。由于工程陶瓷材料硬度高,常采用洛式硬度HRA、HT45N、小负荷维氏硬度或洛氏硬度表示。

第10题:

工程用陶瓷材料有几类,各自性能特点及用途。


正确答案:工程陶瓷材料可分为:普通陶瓷(或传统陶瓷)、特种陶瓷、金属陶瓷。工程陶瓷材料的特点与应用。普通陶瓷的组分构成原料为粘土、石英和长石。其特点是坚硬而脆性较大,绝缘性和耐蚀性极好;不氧化,不导电,能耐1200℃高温;加工成型性好,制造工艺简单、成本低廉,用量大。不足之处在于玻璃相的含量校高,结构疏松,强度低,在高温下会氧化,所以耐高温性能及绝缘性能不如特种陶瓷。
工程上最重要的是高温陶瓷,包括氧化物陶瓷、硼化物陶瓷、氮化物陶瓷和碳化物陶瓷。
氧化物陶瓷熔点高,烧成温度约1800℃;单相多晶体结构,有时有少量气相;强度随温度的升高而降低,在1000℃以下时一直保持较高强度,随温度变化不大;纯氧化物陶瓷任何高温下都不会氧化。它广泛应用于制造高温用的坩埚、炉衬,内燃机的火花塞,火箭、导弹的导弹罩,切削刀具及石油、化工用泵的密封环等。碳化物陶瓷具有很高的熔点、硬度(近于金刚石)和耐磨性(特别是在浸蚀性介质中),缺点是耐高温氧化能力差(约900℃~1000℃)、脆性极大。主要用途是作耐火材料(碳化硅)、磨料、有时用于超硬质工具材料(碳化硼)。碳化硅陶瓷具有优异的高温强度、高硬度、热稳定性、耐磨性、耐蚀性及抗蠕变性。因此,可用作砂轮和各种磨具等。