Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Из1вестны многочисленные методы прида ния керамическим материалам пористой структуры, но чаще других применяются три метода введение выгорающих добавок добавление к суспензиям керамического материала пенообразователей или отдельно приготовлениой пены газообразование с использованием химических реакций.

ПОИСК





Радиокерамика, пьезокераыика. ферритокерамика

из "Новые керамические материалы"

Из1вестны многочисленные методы прида ния керамическим материалам пористой структуры, но чаще других применяются три метода введение выгорающих добавок добавление к суспензиям керамического материала пенообразователей или отдельно приготовлениой пены газообразование с использованием химических реакций. [c.22]
Выбор метода порообразования зависит от требуемой пористости и заданной структуры. Материалы с пористостью до 50—60% получают методом адедения и последующего выжигания выгорающих добавок. Наиболее высокая пористость вплоть до 85—90% достигается только при использовании певометода или газообразования за счет химических реакций. [c.22]
Свойства изделий, получаемых способом выгорающих добавок, определяются особенностями этого метода. Невозможность осуществления рав номерного распределения зерзн выгорающей добавки в шихте, нарушение этого распределения в ходе прессования приводит к неравномерности структуры пористой керамики, наличию пор неправильной формы и различных размеров. [c.22]
Метод химического вспучивания отличается тем, что газовые ячейки образуются непосредственно в керамической суспензии за счет химического взаимодействия вводимых добавок. Получение пористой структуры состоит из нескольких элементарных процессов химической реакции с газовыделе-нием, расширения и перемещения газовых пузырьков, фиксации полученной ячеистой массы. Этим методом можно получать высокопористую керамику с достаточно равномерным строением. [c.23]
Обжиг пенокерамики, полученной как пенометодом, так и химическим вспучиванием, как правило, ведется до спекания ячеистого каркаса. [c.23]
Благодаря низкому объемному весу пенокерамики резко снижается ее теплопроводиость н теплоемкость. Вследствие этого пенокерамика находит самое широкое распространение в теплотехнике. Теплоизоляционную керамику получают из многих огнеупорных окислов. [c.23]
Более высокую максимальную температуру службы имеет циркониевая пористая керамика. В среде воздуха, азота, водорода и в вакууме она может использоваться шлоть до 2300Х, в присутствии углерода — до 1650°С, поэтому находит применение в высокотемпературных печах. [c.23]
Пористая керамика на основе MgO находит применение в качестве высокотемпературной теплоизоляции, фильтров в щелочных средах, в топливных элементах. [c.23]
Большое значение пенокерамика имеет для космической техники. [c.23]
Огромные скорости, с которыми управляемые ракеты и искусственные спутники проходят через атмосферу во время их в03)вращения на Землю, являются причиной возникновения очень тяжелых температурных условий. В этот период кинетическая энергия движения частично переходит в тепло, причем температура вблизи поверхности космического аппарата может подниматься до 7000Xt Тепло нагретого воздуха передается поверхности аппарата путем теплопроводности, конвекции, диффузии и излучения. [c.23]
Разработан метод получения комбинированного теплоизоляционного материала, представляющего собой сочетание керамического пенолегковеса с металлической сотовой структурой. Такой материал устойчив в условиях сильной вибрации и больших ускорений. [c.24]
Керамика является одним из наиболее универсальных по своим техническим возможностям электроизоляционным материалом и находит применение в самых различных областях электротехники и радиотехники. Наиболее высококачественные виды электротехнической керамики применяются в высокочастотной технике. Технические возможности радиоаппаратуры в значительной степени зависят от качества и правильного использования радиокерамики. Заданные свойства ради0кера(мики обеспечиваются при наличии в материале определенной кристаллической структуры. [c.24]
Магнитная керамика подразделяется на магнитомягкую и магнитожесткую. К первой относятся никель-цинковые, марганцево-цинковые, магниевые и другие ферриты, ко второй — бариевые ферриты. [c.25]
Большой интерес представляет вакуумплотная корунда-вая керамика из очень чистой АЬОз. Она, например, используется в термоионных приборах, в которых электроды нахо -дятся на очень малом расстоянии друг от друга. С целью. [c.26]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте