元素百科信息频道:本文主要探讨工程陶瓷的广阔前景。
工程陶瓷分为功能陶瓷和结构陶瓷, 前者包括范围广, 如铁电、压电、电光、半导体、电解质、热释电、敏感性、各种人工晶体和高温超导体等, 大部分已经应用了。
大部分结构工程陶瓷资源丰富,耐高温(1200~ 1600度)、耐磨、耐腐蚀、摩擦系数小、密度低、膨胀系数小等特点。 缺点是室温脆性高, 性能分散, 价格贵, 加工难, 回收困难等。但通过控制原材料(超纯、超细)、晶界控制、第二相加入、纤维增强和相变应力的使用, 能提高陶瓷的韧性。
目前,工程陶瓷的韧性实际上接近金属工程材料, 例如,工程陶瓷应用广泛, 除集成电路包装等功能材料外, 用作刀具和模具材料, 已经成熟; 虽然作为汽车发动机,它有很大的优势( 节能), 但仍存在经济问题; 作为发动机部件, 已显示应用前景。

广泛应用工程陶瓷, 除进一步提高舒适性能外, 至少要在以卜儿方面下功夫: 一是开发降低成本的制造技术; 二是改变以金属为主的设计理念; 气体是一种适用于陶瓷的无损探伤技术, 关好质量。
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