氧化鋁陶瓷的應用領域非常普遍。在航空航天領域,氧化鋁陶瓷被用作發動機噴嘴、燃燒室、渦輪葉片等高溫部件。在電子領域,氧化鋁陶瓷被用作電容器、絕緣體、電子陶瓷等。在化工領域,氧化鋁陶瓷被用作反應器、催化劑載體、過濾器等。在醫療領域,氧化鋁陶瓷被用作人工關節、牙科修復材料等。氧化鋁陶瓷的優點是具有高溫穩定性和耐腐蝕性,但其缺點是脆性較大,容易發生斷裂。因此,在使用氧化鋁陶瓷時需要注意避免過度載荷和沖擊,以免造成破損。此外,氧化鋁陶瓷的制備成本較高,也是其應用受限的因素之一。氧化鎂陶瓷可用于制作高溫陶瓷瓶身支撐。上海耐高溫陶瓷結構件
氮化硅陶瓷基板具備優異的散熱能力和高可靠性,是SiCMOSFET模塊的關鍵封裝材料之一。日本京瓷采用活性金屬焊接工藝制備出了氮化硅陶瓷覆銅基板,其耐溫度循環(-40~125℃)達到5000次,可承載大于300A的電流,已被用于電動汽車、航空航天等領域。陶瓷繼電器電控技術是衡量新能源節能電動汽車發展水平的重要標志,高壓直流陶瓷繼電器是電控系統的元件。高壓直流真空繼電器,在由金屬與陶瓷封接的真空腔體中,陶瓷絕緣子滑動連接在動觸點組件與推動桿之間,使動觸點和靜觸點無論是在導通成斷開的任何狀態下都與繼電器的導磁軛鐵板、鐵芯等零件構成的磁路系統保持良好的電絕緣,從而保證了繼電器在切換直流高電壓負載時的斷弧能力,電弧是汽車自燃的主要原因。只有采用“無弧”接通分斷的繼電器產品,才是從根本上解決“自燃”問題的良方。無錫絕緣陶瓷價格氧化鎂陶瓷可用于制作高溫陶瓷反應器。
陶瓷材料的缺點在有著以上優點的同時,陶瓷材料不可避免地也存在著一些難點;剪切和抗拉強度差,高脆性,延展性差;設計與加工難度大。得益于陶瓷優異的電氣性能、機械性能以及耐熱性,其在車規級的嚴苛要求中反而有著更為廣泛的應用。比如說用作各種電子元器件如電阻、電容、電感;由于導熱性優異其可用于各種功率器件、傳感器芯片的陶瓷基板;此外,陶瓷還可以用在傳統燃油發動機、新能源鋰電池、剎車片、陶瓷閥片等。如果有任何問題,歡迎聯系我們。
汽車用熔斷器分為低壓和高壓兩部分,高壓保護主要適用于新能源汽車,應用電壓一般為60VDC-1500VDC,主要是電力熔斷器(新能源汽車高壓熔斷器)對主回路和輔助回路進行保護。隨著新能源車市進入后補貼時代,個人消費需求推動新能源車的高壓平臺化,快充、電機、功率器件等高壓領域對于安全的要求不可忽視,熔斷器在穩定性以及過流反應中的快速分斷能力將在新能源車快速增長下保持需求的高速提升。片式多層陶瓷電容片式多層陶瓷電容(MLCC)被稱為“電子工業大米”,是全球用量的被動電子元件之一,幾乎所有消費電子都要用到MLCC元器件。與傳統車相比,電動車的電子化水平有大幅提升,從新增的電控、電池管理系統,從影音娛樂系統到ADAS系統到完全自動駕駛系統等等,汽車電子化水平的提升極大地促進了車用MLCC的增長。氧化鎂陶瓷可用于制作高溫陶瓷瓶蓋密封裝置。
LED的散熱會對LED芯片的效率、壽命、可靠性等產生重要影響,這就要求LED封裝具有良好的散熱能力。目前,LED散熱基板主要使用金屬與陶瓷基板。陶瓷基板與傳統鋁基板相比,陶瓷基板反射率較高,有助于提高光效;且陶瓷基板的環境耐受度高,可應用于高溫及高濕度環境,具備耐熱性、耐光線逆化,具有可靠性高,壽命長等特點;此外陶瓷的導熱系數較高,且屬于絕緣體,從而可以保證LED的熱流明維持率(95%),氧化鋁或氮化鋁基材尤其適合大功率LED使用。氧化鎂陶瓷可用于制作高溫密封件。鹽城環保陶瓷零售
氧化鎂陶瓷可用于制作高溫陶瓷瓶身連接裝置。上海耐高溫陶瓷結構件
氮化硅、碳化硅等新型陶瓷還可用來制造發動機的葉片、切削刀具、機械密封件、軸承、火箭噴嘴、爐子管道等,具有非常普遍的用途。利用陶瓷對聲、光、電、磁、熱等物理性能所具有的特殊功能而制造的陶瓷材料稱為功能陶瓷。功能陶瓷種類繁多,用途各異。例如,根據陶瓷電學性質的差異可制成導電陶瓷、半導體陶瓷、介電陶瓷、絕緣陶瓷等電子材料,用于制作電容器、電阻器、電子工業中的高溫高頻器件,變壓器等電子零件。利用陶瓷的光學性能可制造固體激光材料、光導纖維、光儲存材料及各種陶瓷傳感器。此外,陶瓷還用作壓電材料、磁性材料、基底材料等。總之,新型陶瓷材料幾乎遍及現代科技的每一個領域,應用前景十分廣闊。上海耐高溫陶瓷結構件