耐磨結構件:利用氧化鋯強度高度、高韌性、耐磨損、抗腐蝕的特點,可以制備石油鉆井用陶瓷缸套、抽油泵陶瓷閥和球閥等。還可制備噴嘴、陶瓷研磨環等產品,這些產品具有高耐磨性和長壽命的特點。陶瓷軸承:氧化鋯陶瓷軸承具有耐磨損、耐酸堿、耐腐蝕、轉速高、噪聲低等特點,并且能在潤滑條件惡劣的工況下工作。不導電不導磁,相對金屬軸承重量輕,可應用于石油、化工、紡織、醫藥等領域。發動機零部件:如發動機燃燒室的缸蓋底板、氣缸內襯、活塞頂等。氧化鋯陶瓷的熱傳導系數小,熱膨脹系數大,隔熱性好,同時在熱膨脹性上又與金屬材料較接近,適合用于發動機高溫部件。無錫北瓷工業陶瓷件,抗輻射性能優,核工業應用表現出色。氮化硅陶瓷用途
高熔點和高化學穩定性:氧化鋯的熔點高達2715℃,是已知氧化物中熔點比較高的材料之一。在高溫下,它仍能保持良好的化學穩定性,不與大多數酸堿反應。高硬度和耐磨性:氧化鋯的莫氏硬度為6.5~7.5,僅次于金剛石和碳化硅,具有優異的耐磨性能。高韌性和抗熱震性:純氧化鋯在室溫下為單斜相,在高溫下會轉變為四方相和立方相。這種相變特性使其具有較高的斷裂韌性和抗熱震性。良好的電絕緣性和離子導電性:氧化鋯在常溫下是良好的電絕緣體,但在高溫下,其內部氧離子具有較高的遷移率,表現出良好的氧離子導電性。生物相容性:氧化鋯無毒無害,與人體組織兼容,不會引發過敏反應,因此被廣泛應用于生物醫學領域。氮化硅陶瓷用途無錫北瓷工業陶瓷件,化學穩定性強,與多種介質互不反應。
北瓷新材料在半導體陶瓷材料領域已經積累了豐富的經驗和技術實力。公司擁有一支高素質的研發團隊和先進的生產設備,能夠為客戶提供定制化的解決方案和多方位的技術支持。展望未來,北瓷新材料將繼續秉承“創新驅動、品質優良”的企業理念,不斷推動半導體陶瓷材料的研發和應用,為半導體行業的發展貢獻更多智慧和力量。半導體陶瓷具有以下特點:半導體性:其電導率介于導體和絕緣體之間,在某些條件下能夠導電,而在其他條件下則表現為絕緣體。敏感性:電導率易受外界條件影響,能夠靈敏地感知并響應環境變化,如溫度、光照、氣體濃度和濕度等。耐高溫和耐腐蝕性:通常具有優異的耐高溫和耐腐蝕性能,能夠在惡劣的工作環境中保持穩定。工藝簡單且成本低廉:生產工藝相對簡單,成本低廉,且易于實現小型化和集成化。
光敏電阻:某些半導體陶瓷具有光敏感特性,其電阻值會隨光照強度的變化而改變。光敏電阻可用于制作光控開關、光強傳感器等,廣泛應用于照明控制、自動門、安防監控等領域。光電探測器:利用半導體陶瓷的光電效應,可以制作光電探測器,用于檢測光信號并將其轉換為電信號。光電探測器在通信、遙感、醫療等領域具有廣泛應用。濕度傳感器:某些半導體陶瓷對濕度也具有敏感特性,可用于制作濕度傳感器。濕度傳感器在氣象、農業、倉儲等領域具有廣泛應用,用于監測環境濕度并控制相關設備。壓力傳感器:雖然半導體陶瓷的壓力敏感特性不如其溫度、氣體敏感特性明顯,但通過特定的設計和制備工藝,也可以制作出壓力傳感器。壓力傳感器在工業自動化、航空航天等領域具有廣泛應用。光伏企業發展找材料支撐,無錫北瓷陶瓷是不錯之選。
電路保護與電壓穩定:壓敏電阻:以氧化鋅為主要成分的壓敏電阻是典型的半導體陶瓷壓敏元件,用于電子設備的電源輸入端、電力系統的防雷擊保護等,防止因瞬間過電壓而損壞設備。加熱與電熱轉換:陶瓷發熱體:某些半導體陶瓷在電場作用下能產生熱量,具有良好的電熱轉換性能。例如,碳化硅陶瓷發熱體,用于工業電爐、陶瓷窯爐、家用電暖器等加熱設備中。生物醫學檢測:生物傳感器:利用半導體陶瓷的氣敏或壓敏等特性,可制作生物傳感器,用于檢測生物體內呼出氣體中的特定成分,為疾病診斷提供依據。工業陶瓷件表面光潔度高,減少污垢附著,便于清潔維護。三次元陶瓷定義
工業陶瓷件化學活性低,與多數物質不發生化學反應。氮化硅陶瓷用途
光照敏感特性光敏陶瓷:在光的照射下,半導體陶瓷吸收光能,產生光電導或光生伏應。利用光電導效應可制造光敏電阻,用于各種自動控制系統;利用光生伏應可制造光電池(太陽能電池),為人類提供新能源。光敏陶瓷的靈敏度、照度特性、響應時間和溫度特性等參數決定了其在不同應用場合的適用性。氣體敏感特性氣敏半導體陶瓷:這類陶瓷對特定氣體具有敏感特性,當氣體濃度發生變化時,其電阻率會相應改變。氣敏半導體陶瓷廣泛應用于可燃性氣體和有毒性氣體的檢測、檢漏、報警和監控等領域。常見的氣敏陶瓷材料包括氧化鋅、氧化錫、氧化鐵等。氮化硅陶瓷用途