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陶瓷材料
特性
硬度
Hardness
Strength
硬度
先进陶瓷在高性能应用中最有价值的特征之一是其极高的硬度。超硬陶瓷材料已被用于提高弹道装甲的性能,其中许多等级用于从防弹衣到车辆和直升机装甲的多种应用。使用易损件代替泵、机动车辆和阀门中的钢制部件,延长了部件的使用寿命。有两种材料的硬度仅次于金刚石——碳化硼(B[htmlC)和碳化硅(SiC)。
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按硬度排序的材料
碳化硼/碳化硅(B4C+SiC)
31 GPa
是一种碳化硼/碳化硅硬质陶瓷复合材料,用于磨料磨损防护。具有高固有硬度,适用于存在磨料磨损问题的应用。
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碳化硅/碳化硼(SiC+B4C)
28 GPa
是一种碳化硅/碳化硼硬质轻质陶瓷复合材料,用于防弹应用。
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碳化硅(SiC)
23 GPa
碳化硅(SiC)是最轻、最硬、最坚固的先进陶瓷材料之一,具有出色的导热性、耐酸性和低热膨胀性。
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氧化锆增韧氧化铝(ZTA)
21.5 GPa
氧化锆增韧氧化铝(ZTA)具有高硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性,同时仍保持相当高的断裂韧性。
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氧化铝(Al2O3)
18 GPa
是一种纯度极高(99.95%)的氧化铝,具有出色的机械和电气性能。
Details
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抗压强度
抗压强度是指材料承受载荷以减小尺寸的能力。换句话说,抗压强度抵抗压缩(被推到一起),而抗拉强度抵抗拉伸(被拉开)。
Density
密度是每单位体积材料的质量。计量单位可以用不同的方式表示,我们称之为g/cm3,但另一个测量值是kg/m3。
断裂韧性
抗断裂能力是材料的一种机械性能,称为断裂韧性。对于高级陶瓷,它使用一个称为KlC的临界应力强度因子,断裂通常发生在裂纹末端。