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陶瓷材料虽然有许的特性,如高温力学性能、抗化学侵蚀性能、电绝缘性、较高的硬度和耐磨性等。但由于其结构决定了陶瓷材料缺乏象金属那样在受力状态下发生滑移引起塑性形变的能力,容易产生缺陷,存在裂纹,且易于导致高度的应力集中,因而决定了陶瓷材料脆性的本质、/span>
因此,改善陶瓷材料的脆性是陶瓷学家的长期关注的问题。近年来,纤维补强及氧化锆相变增韧在实践中被证实对改善陶瓷的脆性以及强化陶瓷是两条有效的途径
结构陶瓷用纳米钇稳定氧化锆粉体烧结成的陶瓷由于其相变增韧的良好性能已成为主要的结构陶瓷之一;在纳米复合材料研究中,将结构陶瓷用纳米钇稳定氧化锆作为弥散相对基体进行增强韧化、/span>
技术指标:
型号 | VK-R30Y3 |
晶相 | 3Y四方盷/span> |
ZrO2% (+ HfO2) | 94.7 |
Y2O3(wt%(/span> | 5.3±0.3 |
Al2O3% ≣/span> | 0.01 |
SiO2%≣/span> | 0.01 |
Fe2O3%≣/span> | 0.01 |
CaO%≣/span> | 0.005 |
平均粒径 nm | 30 |
应用范围9/span>
1. 普通氧化锆陶瓷结构件增韧,陶瓷刀增韧:/span>
2. 氧化铝陶瓷结构件的增韧;
3. 二氧化硅玻璃的增?/span>
4. 其他陶瓷的增?/span>
包装9/span>20kg/桵/span>
暂无数据
纳米氧化锆抛光粉 镜面抛光CAS:1314-23-4概述为满足市场需求,用国内外先进的生产设备,通过严谨的生产流程制作而成的纳米二氧化锆抛光粉为高纯白色粉末,是不锈钢,玻璃、水钻、水晶、金属、各种石杏/p>