(2)陶瓷材料的磨削加工
陶瓷材料的磨削加工是目前已有加工方法中应用的一种。磨削加工所用砂轮一般选用金刚石砂轮。对金刚石砂轮磨削机理不同学者有不同的解释,但总的来看有一点是共同的,即脆性断裂是形成材料去除的主要原因。磨削加工中,切屑的清除是一大问题,一般采用冷却工作液清洗。冷却液不仅起到冲洗切屑粉末的作用,而且可以降低磨削区温度,提高磨削质量,减少磨粒周围粘结剂的热分解等。磨削液一般选用清洗性能好、粘度低的磨削液。金刚石砂轮因其选用结合剂种类、磨粒浓度的不同有不同的磨削特性。金刚石颗粒大小是影响陶瓷工件表面质量的又一主要原因。颗粒愈大,所加工表面粗糙度愈大,但加工效率愈高|深圳精密陶瓷。






8、纳米增韧
目前,纳米增韧主要有三种学术观点,即:细化理论,海南陶瓷微孔加工,穿晶理论、“钉扎”理论。【东莞精密陶瓷】
(1)细化理论认为纳米相的引入能***基体晶粒的异常长大,陶瓷微孔加工厂,使基体结构均匀细化,从而提高纳米氧化陶瓷复合材料的强度韧性。
(2)“穿晶理论”,认为纳米复合材料中,基体颗粒以纳米颗粒为核发生致密化而将纳米颗粒包裹在基体晶粒内部形成“晶内型”结构。这样便能减弱主晶界的作用, 诱发穿晶断裂,使材料断裂时产生穿晶断裂而不是沿晶断裂,从而提高纳米氧化锆陶瓷复合材料强度和韧性。
(3)“钉扎”理论, 认为存在于基体晶界的纳米颗粒产生“钉扎”效应,从而限制了晶界滑移和孔穴、蠕变的发生,晶界的增强导致纳米氧化锆复相陶瓷韧性的提高。
对于汽车用传感器的基本要求是,要能够长久适用于汽车特有的恶劣环境,陶瓷微孔加工多少钱,还要还要具备小型轻量,重复使用性好,输出范围广等特性。氧化锆陶瓷制成的传感器就正好满足上述要求,因为陶瓷有耐热、耐蚀、耐磨及其潜在的优良的电磁、光学机能。这种氧化锆陶瓷是用氧化锆和氧化钇等无机非金属烧结而成的,所以与以往使用的氧化铝陶瓷相比的话,强度和耐高温性等方面都有显著的提高,进一步提升了它在汽车领域的应用效果。
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