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陶瓷与设计

陶瓷与设计
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陶瓷设计小结

陶瓷设计小结 指导老师:王爱红姓名:宋磊班级:工设2班学号:201010130205 经过几周的陶瓷设计课程,我在这个课程上面学习到了许多知识,首先经过市场调查、图书馆查阅资料、画草图、画制作图、做3D效果图这些步骤,我做了三个不同的陶瓷产品。 首先去市场调查了最初的陶瓷产品,让我们一边调查一边学习有关陶瓷的知识。通常人们从艺术中得到“美”的享受,而在产品中得到“用”的满足,艺术品和产品分别以两种截然不同的形态提供给人们。今天人们对产品的选择不仅着眼于“用”的功能,而是追求更多的“附加值”,艺术化和美的享受是必不可少的。 我们在图书馆进行了大量的阅读国外的陶瓷产品,希望从中找到一些陶瓷设计的灵感,学习国外陶瓷是如何做的,把其中的优点运用到我的陶瓷设计当中去。 在思考方案的时候,我们总是摸不到边,所谓艺术愿意生活,老师要我们运用生活中的元素去设计自己的陶瓷赋予它一定的特色或者含义,我主要是以大自然中的花卉来作为题材,去做了我的两个设计。另一个则是借用的儿童时期的积木去设计我的另一个陶瓷,然后自己动手画出不同的好多种的方案,经过老师的指导不断的修改和完善,让自己的想法更成熟,可行性更高,同时自己的设计不能脱离陶瓷本身的结构和现有的技术工艺,且对美感的要求十分高,稍有不慎,自己设计的陶瓷就很难看或者不实用等等问题和缺点随着社会向城市化发展的节拍加快,物质生活的提高,人类思维,审美意识,欣赏情趣不断有新的需求,人们在满足使用功能的同时更加注重居住环境中艺术美的享受,人们“回归自然”的心态也愈见浓烈。 作为中国传统文化象征的陶瓷美术设计,向来是自然美的最好传播者。好的设计都需要发现自然美并体现自然美,反映大自然的灵气,显示大自然的脉搏。 在画草图的时候,我参照大自然几种花卉的造型设计出来不同的陶瓷产品,刚开始觉得很多,做了很久也就是那么几套在想不出其他什么造型了,我的思维就局限在一个方框里面了,因为平时没有积累太多关于陶瓷设计者方面的专业知识,所以到了陶瓷设计课程就比较词穷了,方案也比较少,进行了大幅度的修改,最后修改成了比较满意的外观造型。 在做3D模型的前面,老师单独给我们讲了一下常见陶瓷的一些结构,叫我们做效果图的时候注意细节问题,基本结构问题,最后就剩下陶瓷的装饰了其中一些重要就是陶瓷的几种釉色,然后就是基本概念和区分等等 通过了四周的陶瓷设计课,让我更加进一步的了解了景德镇陶瓷,它是一门艺术。是要用心去思索,发挥自己无限的想象,我认为这门陶瓷设计课程大大增强了我们的造型能力和空间想象能力,和对美的感受。 作为一门值得我们用心去感悟艺术的课程,四周时间是不够的,但是我们在其中也享受到了自己制作陶艺作品的成功喜悦。总之,这门课让我们重新认识了陶瓷,使我们对艺术又有了新的见解,是一门让我们都非常难忘的课程。感谢安徒生玩具商城感谢贝利健康

陶瓷工厂设计说明书

1.设计任务 (1)原料车间面积:100m×80m;主风向为南风;平均最高气温35℃,最低气温15℃; (2)进行原料车间工艺设计和布置,体现主要设备(粗碎、中碎和细碎)、辅助设备、原料堆 场等位置以及平面关系。 根据设计任务,本次设计决定设计年产50万㎡釉面砖小型陶瓷工厂,详细设计说明如下。2.原料车间工艺设计 (1)工艺设计的基本原则 ①安全可靠、经济合理、技术先进 ②合理地选择工艺流程和设计指标 ③为生产挖掘和发展留有余地 ④合理考虑机械化、自动化装备水平 ⑤注意环境保护,减少污染 ⑥要考虑土建、公用等设计的要求,并为土建及公用设计提供可靠依据 (2)原料的储存和运输 ①原料的贮存 原料的贮存有露天堆存和库内堆存两种方式。露天堆存常用于存放长石、石英等块状硬质原料。原料库主要用于存放各种粘土和粉状原料,有地上式及半地下式两种。地上式又分为简易库房及大型仓库。简易库房投资省,但难于机械化;而大型仓库投资费用大、易于机械化。半地下式仓库易于组织机械运输,但通风采光不良,地下水处理上也有困难。故设计采用原料库堆放原料。 物料平衡计算主要参数见附录一。 存放面积: 根据《陶瓷工艺设计概论》P76表3-8、3-9, 硬质原料堆场面积S =1407㎡ 1 =3986㎡ 粘土类原料及要风化的原料堆积面积S 2 原料堆场面积共5393㎡≈5400㎡。 ②原料的运输

常见的运输方法有手推车、电瓶车、铲车、皮带运输机和斗式提升机等。考虑本厂设计为小型陶瓷厂,故采用皮带运输机和斗式提升机。 (3)原料的检选、清洗和煅烧 ①原料的检选、清洗 进厂原料因含有杂质,应进行检选,一般采用人工检选。硬质原料还要清洗,本设计采用人工洗石,冬季人工淘洗应使用温水。 ②原料煅烧 煅烧多采用活底倒焰窑或普通倒焰窑。 (4)原料的破碎、粉碎 ①粗碎 原料粗碎后的粒径范围为4~5cm,一般不大于7cm。采用颚式破碎机。设备年时基数251d ×8h/d=2008h,设备生产能力8t/d。 鄂式破碎机理论台数: ,,······································①=1台 设备详细参数: 型号进料口 尺寸 (mm)最大进料 口尺寸 (mm) 出料口 尺寸 (mm) 处理能 力 (t/h) 电机功率 (kw) 重量(t)外形尺寸(mm) (高×宽×长) PEF250×400 250× 400 210 20-80 4-14 18.5kw 2.8 430×1310×1340 ②中碎 中碎后原料的粒径范围为0.3~0.5mm,采用石质碾轮机的干轮碾。向轮碾机中加料时,设置料仓及机械化喂料设备。根据公式①,算得所需轮碾机一台。 设备详细参数: 型号混合盘容量 (L)每次投料量 (kg) 电机功率 (kw) 生产能力 (t/h) 外形尺寸 (m) 整机重量 (kg) LNX-800 800 800 18.5 10 4×2.6×2.3 4500

功能陶瓷材料总复习讲解学习

功能陶瓷材料总复习

功能陶瓷材料总复习 绪论 什么是功能陶瓷?常见的功能陶瓷的分类、特性与用途。 1、定义:指具有电、磁、光、声、超导、化学、生物等特性,且具有相互转化功能的一类陶瓷。 2、分类:电容器陶瓷、压电、铁电陶瓷、敏感陶瓷、磁性陶瓷、导电、超导陶瓷、生物与抗菌陶瓷、发光与红外辐射陶瓷、多孔陶瓷。 3、特性:性能稳定性高、可靠性好、资源丰富、成本低、易于多功能转化和集成化等 4用途:在自动控制、仪器仪表、电子、通讯、能源、交通、冶金、化工、精密机械、航空航天、国防等部门均发挥着重要作用。举例:电容器陶瓷、谐振器元器件基材料、压电式动态力传感器、压电式振动加速度传感器。 介电陶瓷 以感应的方式对外电场作出响应,即沿着电场方向产生电偶极矩或电偶极矩的改变,这类材料称为电介质 各种极化机制以及频率范围。 极化机制:电子极化、离子极化、偶极子极化、空间电荷极化 松弛极化 频率范围:

铁电体, 晶体在某温度范围内具有自发极化Ps,且自发极化Ps的方向能随外电场而取向,称为铁电体。材料的这种性质称为铁电性。 电畴:铁电体中自发极化方向一致的微小区域 铁电体的特性:铁电体特性包括电滞回线Hysteresis loop、电畴Domains、居里点Tc及居里点附近的临界特性。 电滞回线: 铁电体的P 滞后于外电场E而变化的轨迹(如图

居里点Tc:顺电相→铁电相的转变温度 T>Tc 顺电相 TTc存在Ps和电滞回线。 频率色散(Frequency Dispersion) 高介电常数,大的应变 复合钙钛矿:晶胞中某一个或几个晶格位置被2种以上离子所占据

功能陶瓷材料的分类及发展前景

功能陶瓷材料的分类及发展前景 功能陶瓷是指在应用时主要利用其非力学性能的材料,这类材料通常具有一种或多种功能。如电、磁、光、热、化学、生物等功能,以及耦合功能,如压电、压磁、热电、电光、声光、磁光等功能。功能陶瓷已在能源开发、空间技术、电子技术、传感技术、激光技术、光电子技术、红外技术、生物技术、环境科学等领域得到广泛应用。 1.电子陶瓷 电子陶瓷包括绝缘陶瓷、介电陶瓷、铁电陶瓷、压电陶瓷、热释电陶瓷、敏感陶瓷、磁性材料及导电、超导陶瓷。根据电容器陶瓷的介电特性将其分为6类:高频温度补偿型介电陶瓷、高频温度稳定型介电陶瓷、低频高介电系数型介电陶瓷、半导体型介电陶瓷、叠层电容器陶瓷、微波介电陶瓷。其中微波介电陶瓷具有高介电常数、低介电损耗、谐振频率系数小等特点,广泛应用于微波通信、移动通信、卫星通信、广播电视、雷达等领域。 2.热、光学功能陶瓷 耐热陶瓷、隔热陶瓷、导热陶瓷是陶瓷在热学方面的主要应用。其中,耐热陶瓷主要有Al2O3、MgO、SiC等,由于它们具有高温稳定性好,可作为耐火材料应用到冶金行业及其他行业。隔热陶瓷具有很好的隔热效果,被广泛应用于各个领域。 陶瓷材料在光学方面包括吸收陶瓷、陶瓷光信号发生器和光导纤维,利用陶瓷光系数特性在生活中随处可见,如涂料、陶瓷釉。核工业中,利用含铅、钡等重离子陶瓷吸收和固定核辐射波在核废料处理方面广泛应用。陶瓷还是固体激光发生器的重要材料,有红宝石激光器和钇榴石激光器。光导纤维是现代通信信号的主要传输媒介,具有信号损耗低、高保真性、容量大等特性优于金属信号运输线。 透明氧化铝陶瓷是光学陶瓷的典型代表,在透明氧化铝的制造过程中,关键是氧化铝的体积扩散为烧结机制的晶粒长大过程,在原料中加入适当的添加剂如氧化镁,可抑制晶粒的长大。其可用作熔制玻璃的坩埚,红外检测窗材料,照明灯具,还可用于制造电子工业中的集成电路基片等。 3.生物、抗菌陶瓷 生物陶瓷材料可分为生物惰性陶瓷和生物活性陶瓷,生物陶瓷除了用于测量、诊断、治疗外,主要是用作生物硬质组织的代用品,可应用于骨科、整形外科、口腔外科、心血管外科、眼科及普通外科等方面。抗菌材料主要应用于家庭用品、家用电器、玩具及其他领域,

陶瓷材料在家具设计中的应用

陶瓷材料在家具设计中的应用 一、陶瓷材料应用于现代家具设计中的意义 (一)继承和发扬中华民族传统文化中国陶瓷文化博大精深,是世代传 承下来的特色文化体系。“china”本意是“瓷器”,同时又有“中国”的涵意。外国人最早就是通过瓷器来认识中国,来了解中国的文化习俗,人文风貌。陶瓷材料的制作工艺以及精美绝伦的图案并不单纯是 一种艺术行为,它同时凝结了我国古代优秀传统文化。陶瓷材料在现 代家具中的应用,不仅可以提升居室文化品味,更能彰显我国陶瓷文 化的魅力。 (二)有利于世界了解中国多年以来我们一直强调“只有民族的,才是 世界的”,如何让世界了解中国,让中国的设计更有价值呢?只是将 传统图案的陶瓷材料应用于现代家具当中,进行盲目的异质拼接,走 的不过是低端复制的路子。建立烙有中华民族印记的现代陶瓷家具体系,通过不断的创新使其国际化,才能让中华民族文化走向世界,让 更多人深刻地了解中国。 二、陶瓷材料在现代家具设计中的应用 (一)陶瓷材料在现代家具设计中的物质化应用诺曼提出优秀的行为情 感设计具备四个要素,即功能、易理解性、易用性和感受1。陶瓷家具并不是一个单独存在的个体,它与住宅空间里各个界面、其他家具、 使用者及环境构成有机的整体。陶瓷家具首先必须具有实用功能,没 有实用功能的陶瓷家具也就没有存在价值。正如奥地利著名建筑师卢 斯在《装饰与罪恶》中所倡导的思想——“一切没有功能意义的装饰 都是罪恶。”我们不能把陶瓷家具仅仅作为住宅空间里的装饰品,而 应该最大化地实现其功能。不过,传统中式陶瓷家具在构件和造型上 过于庄严、堆成、重礼数,而现代人则追求家具的舒适度。这就要求 我们一方面保留中式陶瓷家具的文化特色,另一方面设计出更符合人 体工程学原理的现代陶瓷家具,同时满足现代人的情感需求。单一的 功能已经无法满足市场的多元化需要,对传统陶瓷家具的再设计,必

压敏陶瓷材料设计

压敏陶瓷材料设计集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-

材料化学专业科研训练 (材料设计) 题目:压敏陶瓷材料设计 班级学号:材化09-1 姓名: 指导教师: 哈尔滨理工大学化学与环境工程学院 2012年01月5日

摘要 压敏陶瓷是指电阻值与外加电压成显着的非直线性关系的半导体陶瓷。本文介绍了压敏陶瓷的应用和发展前景以及压敏陶瓷的分类,并以ZnO压敏陶瓷为例对压敏陶瓷的电性能、工艺原理和导电机理进行了介绍。最后论述了对ZnO压敏陶瓷进行提高致密度、掺 杂Nb 2O 5 ,NaCO 3 、改变组分等一系列的改性的方法以及原理,使其有 更优越的压敏性能。

目录 摘要...................................................... I

第1章绪论 1.1压敏陶瓷材料介绍 压敏陶瓷是指电阻值随着外加电压变化有一显着的非线性变化的半导体陶瓷,具有非线性伏安特性,在某一临界电压下,压敏电阻陶瓷电阻值非常高,几乎没有电流,但当超过这一临界电压时,电阻将急剧变化,并有电流通过,随电压的少许增加,电流会很快增大。使用时加上电极包封即成为压敏电阻器。英文全名为variable resistor,简称varistor,故又称变阻器[1]。压敏陶瓷材料是指在某一特定电压范围内具有非线性欧姆(V-I)特性、其电阻值随电压的增加而急剧减小的一种半导体陶瓷材料。根据这种非线性V-I特性,可以用这种半导体陶瓷材料制成非线性电阻元件,即压敏电阻器。压敏电阻器的应用很广,可以用于抑制电压浪涌、过电压保护。由于压敏电阻器在保护电力设备安全、保障电子仪器正常稳定工作方面有重要作用,且由于其造价低廉,制作方便,因此在航天、航空、国防、电力、通讯、交通和家用电器等许多领域得以广泛的应用。 按照外形和结构的特征,压敏电阻器可分为:单层结构压敏电阻器、多层结构压敏电阻器(multilayer varistor, MLV)和避雷器用压敏电阻片(亦称阀片)。根据其工作电压,压敏电阻器可分为低压压敏电阻器和高压避雷器阀片[2]。 1.1.1压敏陶瓷发展及前景 1.1.1.1发展现状

陶瓷产品设计发展之路

陶瓷产品设计发展之路 作者何礞 学号08042020 指导老师陈君

摘要 作为传统制瓷大国,中国拥有着渊源而灿烂辉煌的制瓷工艺史。陶瓷产品在历朝历代中无论皇宫贵族,平民百姓都是家庭必不可少的,是人类生活传统习惯的一个有力载体。随着文化历史的变迁,人类生产水平的不断改进提升和人类审美情趣的不断变化,陶瓷产品也在不断的进步和创新中。在西方工业化生产的带动下中国古老的传统制瓷工艺受到了不小的冲击,我们能保留的文化内涵和传统手工艺的感情韵味也就是弥足珍贵的财富。如何在机械化生产的条件下满足人民日益变化的市场需要,同时传承中国古老陶瓷文化的精髓将绚丽多彩的陶瓷文化传播到全球,是国内现代陶瓷产品生产中所面临的巨大挑战,也是一次历史潮流中难得的机遇。本文将在在探究陶瓷生产工艺的特殊性的同时也对陶瓷产品的开发和研究做出一定的解析。 关键字:陶瓷陶瓷生产文化传承 目录 摘要 (2) 1绪论 (3) 2陶瓷产品设计方向 (5) 3结论 (11) 致谢 (11) 参考文献 (12)

1绪论 1.1课题研究的背景 中国作为一个拥有渊源历史的制瓷大国,从大量考古挖掘的资料和史料来看,早在6000年前的新石器时代,我国的先民就已经能够制造和使用陶器了。在依靠古代陶瓷生产中对原料的发现与手工业和历代传统文化的包容并进的推动中,中国陶瓷产业迅速发展,形成了众多知名的瓷区,生产出了不同类型风格各异的陶瓷产品,成为古代史上作为国家主要对外贸易产品之一,有着不可替代的地位。几千年来,陶瓷与人们的生活息息相关,人们制造陶瓷的技术也日益成熟完善,各个时代都出现了很多风格各异的优秀瓷种,其中注明的有夏代蛋壳黑陶、商代青商瓷、西周印纹青瓷、汉代釉陶、唐花瓷、唐三彩、唐青花、柴官窑、宋代汝官窑、钧官窑、哥窑、定窑、磁州窑、龙泉窑、德化窑、建窑、宜兴窑、石湾窑,等等。一直以来为人类贡献者最美丽的瓷器。 伴随着西方工业革命、近代国家状况的变迁,传统手工业陶瓷渐渐的失去了古代中国陶瓷在世界上的优势地位。西方工业革命加快了大部分手工行业机械化生产的进程,冲击了不少传统手工行业。陶瓷产品的生产也大大的提成,同时西方制瓷工艺也在不断的进步和更新使得国内一直以来依靠传统技艺的陶瓷行业跟不上市场需求的脚步,慢慢的失去了市场。古代中国的传统制瓷陶瓷行业不仅在国内深受好评和喜爱,在海外一直有着非常广阔的市场份额。但现代国内陶瓷行业却不仅仅面对着工业化生产带来的危机,同时在产品设计和包装,品牌运营和销售等方面的创新上停滞不前,使得这一行业成为了不断复制,廉价生产销售的薄利行业。让人不得不叹息千年陶瓷大国如今沦为批量工厂,廉价工厂的境地。如同景德镇一样的传统瓷区变成了一个使用着全世界好的原料,用最优秀的陶瓷工匠制作着一批又一批廉价产品,大量的消耗了本来难能可贵的优势。 1.2课题研究的意义 作为一个针对如此庞大、系统的传统行业未来创新之路的研究论文,很多地方不可全部囊括。但是结合传统制瓷历史和当代文化流行和发展方向,具体的针对现今陶瓷产品生产的

功能陶瓷的简介

功能陶瓷的简单介绍 功能陶瓷是具有电、磁、声、光、热、化学及生物体特性,具有相互转化功能的陶瓷。它主要是利用纳米技术使陶瓷的性能发生改变的。 热学功能陶瓷、生物功能陶瓷、化学功能陶瓷、电磁功能陶瓷、光学功能陶瓷,还是在涂层/薄膜和复合材料死当今比较主要的几种功能陶瓷。 生物功能陶瓷 在生物功能陶瓷方面: 利用纳米技术生产的纳米抗菌材料有三类:一类Ag+系抗菌材料(当高价银离子与细菌接触时使细菌体内的蛋白质变性。);第二类是是ZnO,Tio2:等光触媒型纳米抗菌材料(通过催化反应,将细菌的尸体分解得一干二净,一般还有除臭,自洁,防霉,防锈,高效防老化,全能净化空气,自造“负离子雨林”气候等功能);第三类是C-18A纳米蒙脱土等无机材料。将前两类加人陶瓷中可制成对病菌、细菌有强的杀菌和抑菌作用的陶瓷产品。北京陶瓷厂和日本东陶机器株式会社合资生产的高档卫生洁具“TOTO”产品,即是应用这一技术生产的具有抗菌性能的卫生洁具。生物陶瓷材料亦可作为作为无机生物医学材料,且没有毒副作用,与生物组织有良好的生物相容性、耐腐蚀性等优点,已越来越爱人们的重视。 主要有以下几种活性材料; (1)羟基磷灰石生物活性材料。人工听小骨羟基磷灰石听小骨临床应用效果优于其它各种听小,具有优良的声学性质,平均提高病人的听力20-30db。在特定语言频率范围提高45-60db。微晶与人体及生物关系密切,在生物和医学中已有成功应用,利用ha 微晶能使细胞内部结构发生变化,抑制癌细胞生长和增殖,可望成为治疗癌症的“新药”。(2)磷酸钙生物活性材料。磷酸钙又称生物无机骨水泥,是一种广泛用于骨修补和固定关节的新型材料。有望部分取代传统的pm-ma有机骨水泥。国内研究抗压强度已达到60mpa以上;磷酸钙陶瓷纤维:磷酸钙陶瓷纤维具有一定机械强度和生物活性,可用于无机骨水泥的补强及制务有机与无机复合型植入材料。 (3)磁性材料。生物磁性陶瓷材料主要为治疗癌症用磁性材料,植入肿瘤灶内,在外部交变磁场的作用下,产生磁滞热效应,导致磁性材料区域内局部温度升高,借以杀死肿瘤细胞,抑制肿瘤的发展。

论陶瓷产品的设计美学特征

论陶瓷产品的设计美学特征 余建荣 (景德镇陶瓷学院) 摘要:陶瓷设计美有其自身的发展历程。整齐、对称、均衡等形式感的应用,奠定了陶瓷设计美的发展基础。手工业时代,陶瓷设计美的意义不仅体现在实用与审美的统一,更增加了丰富的精神内容。工业时代,陶瓷产品的标准化和商品化发展,促进了功能主义美学观的诞生。陶瓷设计美学具有应用性很强的特点。陶瓷设计美学内容包括作为构成陶瓷产品存在状态的功能美、形式美;作为陶瓷产品形成的生产过程美;作为陶瓷产品综合实现的艺术美和社会美。 关键词:陶瓷产品;设计;美学 On the Aesthetic Features of Ceramic Products Designing Yu jianrong (Jing dezhen Ceramics Institute) Abstract: The aesthetics of Ceramic Products Designing has is unique development process. The application of fomalization like uniformness, symmetry and balance lays foundation for the aesthetic. in the Handicraft Industry era, the significance of ceramic designing aesthetics not only exhibited the unification of utility and aesthetics, but also expanded its abundant connotation. While in the Industry era, the development of its standardization and commercial utilization has given birth to the perspective of functionalism aesthetics. The aesthetics of Ceramic Products is much applicable. The aesthetics of Ceramic Products includes functional and formal aesthetics which constitute the existence of ceramic products, the manufacturing process aesthetics of the making of ceramic products and the artistic and social aesthetics presented synthetically by the products. Key words: Ceramic products Design Aesthetics 人类作为自然界中高智能生物,在漫长的进化和发展过程中逐步认识和改造着自然,完成了人类外在的“人化”过程,创造了人为世界的美;同时实现了内在的“人化”,造就了人类自身的心理构造、审美感官和能力。所以人类对美的创造和追求首先存在于造物的起始,而“设计美”正是来源于造物的过程之中。 在人类早期的造物活动中,对自然材料和工具的选择是从无目到有目的,从改造材料和工具再到创造材料和工具。在历经数十万年漫长的累积后,人类社会发展出源于实用又超越实用的美,并为以后的各历史阶段美的发展奠定了基础。人类早期的石器工具的进步历经了由打制到磨制、由简单到复杂、由不规则到规则、由粗陋到精细等演变过程,体现了人类根

主要功能陶瓷器件现状及趋势

MLCC:积层陶瓷晶片电容(Multiplayer Ceramic Chip Capacitors) 称雄电容器市场 MLCC(多层陶瓷电容器)是各种电子、通讯、信息、军事及航天等消费或工业用电子产品的重要组件。MLCC由于其小体积、结构紧凑、可靠性高及适于SMT技术等优点而迅猛发展。目前,电容器市场无论从数量上还是市场潜力上来看都以陶瓷电容器份额最大。 全球MLCC产量随着IT产业的发展而不断增长,国内产量占全球产量的比例近年来也有较大的增长,我国已经逐渐成为世界MLCC的制造大国。 目前MLCC的国际上的发展趋势是微型化、高比容、低成本、高频化、集成复合化、高可靠性的产品及工艺技术。 当前MLCC需求的热点主要集中在手机、P4主板、DVD、数码相机和PS2游戏机等。手机对MLCC的要求特点是:数量大、尺寸小、质量高。在手机应用领域里,日商凭借技术上的绝对优势基本垄断市场。国内企业在手机配套实力明显不足。 片式陶瓷电感器: 电感元件发展方向 多层片式电感类元件包括了一大类具有叠层式介质/线圈结构的新型电子元件,是电感类元件发展的方向,也是三大类无源片式元件中技术含量最高的一大类。目前,这类元件已形成了规模相当大的产业和近百亿美元的国际市场。片式电感器的主要应用领域包括移动通信、计算机、音像产品、家电、办公自动化等。大屏幕彩电等新型家电产品也是片式电感器的重要应用领域。预计在今后若干年中,随着第三代移动通信技术、数字电视、高速计算机、蓝牙产品等新一代数字化电子产品的推出和世界各国EMI控制标准的相继制定,对各种片式电感类元件,特别是抗EMI类片式电感元件的需求将急剧上升。因此从整体上看,片式电感器的市场前景将十分看好。 片式电感器的生产企业主要分布在日本、美国、欧洲、韩国、我国的台湾和珠江三角洲地区。日本是生产片式电感器最早的国家,TDK、村田、Tokin和太阳诱电都是具有大规模生产能力的厂商。其中TDK占全球片式电感市场的32%,村田的市场占有率是18%,太阳诱电为16%。 目前片式电感器元件发展的主要趋势是:抗电磁干扰成为片式电感类材料的主要应用领域; 高感量和大功率;高频化;集成化。 片式微波电容器: 快速渗透通信领域 陶瓷电容器除在技术上继续向小尺寸、大容量、介质薄层化方向发展外,高频化也是一个重要的发展方向。为了满足通信设备的高频化对电子元器件的强劲需求,高电流承载能力的

日用陶瓷的设计理念及应用

日用陶瓷设计理念及应用 中国书法、绘画等艺术一样,陶瓷也是中国人喜爱的艺术之一。陶瓷在中国具有几千年的悠久历史和辉煌的成就,陶瓷艺术独特的语言形态,丰富的表现力形成了它独特的审美价值。从古到今陶瓷艺术一直是人们玩赏收藏的对象。所以,现今生活中有它独特的地位,它也是我们室内设计中不可缺少的元素。 一、现代日用陶瓷设计理念 现代日用陶瓷设计是以某一功能效用为基础、把社会的、科学技术的、生产工艺的、艺术的、心理的、生理的、经济的因素综合起来,满足人们物质、精神需要的设计。 马克思说:“理论是实践的先导”。只有在新的设计思想指导下,才能创造符合时代要求的现代日用陶瓷产品。我以为:现代日用陶瓷设计思想是①实用性; ②现代科学性;③时代审美性;④独创性;⑤适销性;⑥经济性。它们是互相区别、又互相联系的统一体,六者缺一不可。 1、实用性: 实用是现代日用陶瓷设计的首要根据和先决条件,设计如不考虑实用,将失去设计的意义。日用陶瓷设计,首先要明确是干什么用的,怎样使用,给什么人用,要与使用对象,生活环境,生活方式,使用要求和习惯爱好联系起来,创造人们需要的物质产品。设计在具备合理的有意义的生活使用上的功能的同时,要明确我们的设计是直接作用于环境,或者说直接作用于在此环境中的人,设计的主要目的就是通过所设计的产品来使人在一定条件下受益,人们希望一件日用陶瓷产品设计,越来越方便合理,这也正是人们形成审美观念的基础。日用陶瓷设计的成功与否取决于所设计的产品与人之间关系规律的准确性。因此,在设计时就必须充分考虑人的因素,合理地将人体工程学应用于设计中,使产品的功能设计与形态设计趋向更加合理。如直型壶把柄的设计,结构要简洁、比例要合适人手生理要求,内容设计高度一般不小于7.5CM、宽度不小于 2.5CM、不大于5.5CM、把柄本身宽度为1.8CM、厚度为1CM较合适。提梁壶把柄设计,把柄的弯曲线型尽量与人手的握拿方向一致,把柄的粗细适中,操持简便、省力、舒适、转动自如。饭碗的设计,要考虑盛饭的口型、筷子的运动曲面、稳定的圈足

功能陶瓷材料总复习

功能陶瓷材料总复习 绪论 什么是功能陶瓷?常见的功能陶瓷的分类、特性与用途。 1、定义:指具有电、磁、光、声、超导、化学、生物等特性,且具有相互转化功能的一类陶瓷。 2、分类:电容器陶瓷、压电、铁电陶瓷、敏感陶瓷、磁性陶瓷、导电、超导陶瓷、生物与抗菌陶瓷、发光与红外辐射陶瓷、多孔陶瓷。 3、特性:性能稳定性高、可靠性好、资源丰富、成本低、易于多功能转化和集成化等 4用途:在自动控制、仪器仪表、电子、通讯、能源、交通、冶金、化工、精密机械、航空航天、国防等部门均发挥着重要作用。举例:电容器陶瓷、谐振器元器件基材料、压电式动态力传感器、压电式振动加速度传感器。 介电陶瓷 以感应的方式对外电场作出响应,即沿着电场方向产生电偶极矩或电偶极矩的改变,这类材料称为电介质 各种极化机制以及频率范围。 极化机制:电子极化、离子极化、偶极子极化、空间电荷极化 频率范围: 松弛极化 铁电体, 晶体在某温度范围内具有自发极化Ps,且自发极化Ps的方向能随外电场而取向,称为铁电体。材料的这种性质称为铁电性。 电畴:铁电体中自发极化方向一致的微小区域 铁电体的特性:铁电体特性包括电滞回线Hysteresis loop、电畴Domains、居里点Tc及居里点附近的临界特性。 电滞回线: 铁电体的P 滞后于外电场E而变化的轨迹(如图

居里点Tc:顺电相→铁电相的转变温度 T>Tc 顺电相TTc 存在Ps和电滞回线。 频率色散(Frequency Dispersion) 高介电常数,大的应变 复合钙钛矿:晶胞中某一个或几个晶格位置被2种以上离子所占据 介电陶瓷的改性机理。 1、居里区与相变扩张: 热起伏相变扩张、应力起伏相变扩张、成分起伏相变扩散、结构

陶瓷设计简介与现状

陶瓷设计简介与现状 由于原料的广泛性和烧成制品的不透水、易于清洗等优点,陶瓷在现实生活中被应用于各个方面,如果说现代陶艺创作的一个重要动机是展现陶瓷材料的特殊的美,那么陶瓷设计类制品则是利用陶瓷的各种特点和优点以满足人们在生活中不同功用要求。显然二者是有着显著区别的,现代陶艺属于艺术创作的范畴,而陶瓷设计类制品属于工业设计的范畴,不同的创作理念使他们在制作过程和形态上都非常不同。陶瓷设计类制品可细分为日用陶瓷、陈设陶瓷、包装陶瓷、建筑陶瓷、卫生陶瓷等。现代陶瓷设计类的制品,全面介入了人们的生活,并且制品的构思、制作、生产、销售和应用都是以社会化的形式出现的,是为人的生活服务的,不是设计师能够按照自己的意愿和行为而随意改变的。 日用陶瓷是人们日常生活的必备品,并且是使用频率很高的日用品,功能性是它的本质意义,但在满足特定的使用功能的同时也产生了相应的审美形式。日用瓷品种很多,可以细分为餐具、茶具、咖啡具、酒具、冷水具、冰箱用具、烤箱用具、厨房用具以及微波炉用具等等,此外还有与上述用具搭配使用的烟具、烛台、花器、筷子架等。 “建国瓷”系列餐具设计 餐具设计调味品设计

陶瓷花器设计 陈设陶瓷属于赏用结合的制品,它与餐饮日用瓷的使用功能不同,而是侧重于满足于人的其他生活与工作的需要。包括室内外清新氛围的花器,修饰个人形象的饰物,馈赠或收藏的礼品,陆游场所及各式商场销售的工艺品等等。 烟具设计水果盘设计 包装陶瓷因其特别的陶瓷文化内涵以及遮光、保存等功能,其运用范围正在不停扩展,从食品到名酒,化妆品和药物等陶瓷包装容器,不断开拓着市场空间。 建筑陶瓷和卫生陶瓷,随方兴未艾的建筑工程和室内装修正以前所未有的速度发展着,无论是作为建筑构件的地转、内外墙面砖和瓦,还是卫生间的浴盆、水池、坐便器等用具,均已成为一种建筑居室风格、档次和生活方式的象征。 水果盘设计烛台设计 陶瓷设计类的成型最常用的是注浆成型的方法,这是为了提高制作效率,适

压敏陶瓷材料设计

材料化学专业科研训练(材料设计) 题目:压敏陶瓷材料设计 班级学号:材化09-1 姓名: 指导教师: 理工大学化学与环境工程学院 2012年01月5日

摘要 压敏陶瓷是指电阻值与外加电压成显著的非直线性关系的半导体陶瓷。本文介绍了压敏陶瓷的应用和发展前景以及压敏陶瓷的分类,并以ZnO压敏陶瓷为例对压敏陶瓷的电性能、工艺原理和导电机理进行了介绍。最后论述了对ZnO压敏陶瓷进行提高致密度、掺杂Nb2O5,NaCO3、改变组分等一系列的改性的方法以及原理,使其有更优越的压敏性能。

目录 摘要...................................................................................................................... I 第1章绪论 . (4) 1.1 压敏陶瓷材料介绍 (4) 1.1.1 压敏陶瓷发展及前景 (4) 1.1.2 压敏电阻的应用 (5) 1.1.3 压敏陶瓷分类 (6) 第2章压敏陶瓷工作原理及性能 (8) 2.1 电流电压(I-V)特性 (8) 2.2 非线性系数α (8) 2.3 材料常数C (9) 2.4 漏电流 (10) 2.5 电压温度系数 (10) 2.6 残压比 (11) 2.7 相对介电常数ε (11) 第3章ZnO压敏特性的优化设计 (12) 3.1 基本理论 (12) 3.2 降低压敏电压的改性 (13) 3.2.1 提高烧结致密度 (13) 3.2.2 掺杂施主杂质Nb2O5 (14) 3.3 增大压敏电压的改性 (14) 3.3.1 改变组分 (14) 3.3.2 掺杂受主杂质Na2CO3 (15) 总结 (16) 参考文献 (17)

陶瓷材料的分类及发展前景

陶瓷材料的分类及发展前景 学校: 太原理工大学 学院: 材料科学与工程 专业:无机0801 姓名:孙佩

摘要: 根据陶瓷材料的不同特性及用途对其进行了较为准确的分类,并对各类陶瓷的应用进行了概述。通过对各类陶瓷特性及应用领域的总结,对陶瓷材料未来的发展作出了新的展望,揭示了陶瓷材料的应用方向及发展趋势。 引言 陶瓷材料在人类生活和现代化建设中是不可缺少的一种材料。它是继金属材料,非金属材料之后人们所关注的无机非金属材料中最重要的材料之一。它兼有金属材料和高分子材料的共同优点,在不断改性的过程中,已经使它的易碎性有了很大的改善。陶瓷材料以其优异的性能在材料领域独树一帜,受到人们的高度重视,在未来的社会发展中将发挥非常重要的作用。陶瓷材料按其性能及用途可分为两大类:结构陶瓷和功能陶瓷。现代先进陶瓷的性能稳定、高强度、高硬度、耐高温、耐腐蚀、耐酸耐碱、耐磨损、抗氧化以及良好的光学性能、声学性能、电磁性能、敏感性等性能远优于金属材料和高分子材料;而且,先进陶瓷是根据所要求的产品性能,经过严格的成分和生产工艺制造出来的高性能材料,因此可用于高温和腐蚀介质的环境当中,是现代材料科学发展最活跃的领域之一。在此,笔者将对先进陶瓷的种类及应用领域做详细的介绍。 1.结构陶瓷 陶瓷材料优异的特性在于高强度、高硬度、高的弹性模量、耐高温、耐磨损、耐腐蚀、抗氧化、抗震性、高导热性能、低膨胀系数、

质轻等特点,因而在很多场合逐渐取代昂贵的超高合金钢或被应用到金属材料所不可胜任的的场合,如发动机气缸套、轴瓦、密封圈、陶瓷切削刀具等。结构陶瓷可分为三大类:氧化物陶瓷、非氧化物陶瓷、陶瓷基复合材料。 1.1氧化物陶瓷 氧化物陶瓷主要包括氧化镁陶瓷、氧化铝陶瓷、氧化铍陶瓷、、氧化锆陶瓷、氧化锡陶瓷、二氧化硅陶瓷、莫来石陶瓷,氧化物陶瓷最突出的优点是不存在氧化问题。 氧化铝陶瓷,利用其机械强度较高,绝缘电阻较大的性能,可用作真空器件、装置瓷、厚膜和薄膜电路基板、可控硅和固体电路外壳、火花塞绝缘体等。利用其强度和硬度较大的性能,可用作磨料磨具、纺织瓷件、刀具等。 氧化镁陶瓷具有良好的电绝缘性,属于弱碱性物质,几乎不被碱性物质侵蚀,对碱性金属熔渣有较强的抗侵蚀能力。不少金属如铁、镍、铀、釷、钼、镁、铜、铂等都不与氧化镁作用。因此,氧化镁陶瓷可用作熔炼金属的坩埚,浇注金属的模子,高温热电偶的保护管,以及高温炉的炉衬材料等。氧化镁在空气中易吸潮水化生成Mg(OH)2,在制造过程中必须注意。为了减少吸潮,应适当提高煅烧温度,增大粒度,也可增加一些添加剂,如TiO2、Al2O3等。 氧化铍陶瓷具有与金属相似的良好的导热系数,约为209.34W/(m.k),可用来做散热器件;氧化铍陶瓷还具有良好的核性能,对中子减速能力强,可用作原子反应堆的减速剂和防辐射材料;另外,

固相烧结法制备钛酸钡陶瓷材料课程设计

固相烧结法制备BaTiO3(BTO)陶瓷材料 1前言 (1) 2材料结构 (1) 3制备BTO陶瓷材料 (3) 3.1 实验简介 (3) 3.2 药品称量 (3) 3.4 预烧 (7) 3.5 高温烧结制BTO粉体 (7) 3.6 压片 (8) 3.7 高温烧结制备BTO块材 (8) 4样品检测与分析 (8) 5 参考文献 (9)

1前言 钛酸钡是电子陶瓷材料的基础原料,被称为电子陶瓷业的支柱。它具有高介电常数、低介电损耗、优良的铁电、压电、耐压和绝缘性能,被广泛的应用于制造陶瓷敏感元件,尤其是正温度系数热敏电阻( ptc)、多层陶瓷电容器(MLccs)、热电元件、压电陶瓷、声纳、红外辐射探测元件、晶体陶瓷电容器、电光显示板、记忆材料、聚合物基复合材料以及涂层等。钛酸钡具有钙钛矿晶体结构,用于制造电子陶瓷材料的粉体粒径一般要求在100nm以内。因此BaTiO3粉体粒度、形貌的研究一直是国内外关注的焦点之一。 2材料结构 钛酸钡是一致性熔融化合物,其熔点为1618℃。在此温度以下, 1460℃以上结晶出来 的钛酸钡属于非铁电 的六方晶系6/mmm点 群。此时,六方晶系是 稳定的。在1460~130℃ 之间钛酸钡转变为立 方钙钛矿型结构。在此 结构中Ti4+(钛离子) 居于O2-(氧离子)构成 的氧八面体中央,

Ba2+(钡离子)则处于八个氧八面体围成的空隙中(见右图)。此时的钛酸钡晶体结构对称性极高,因此无偶极矩产生,晶体无铁电性,也无压电性。 随着温度下降,晶体的对称性下降。当温度下降到130℃时,钛酸钡发生顺电-铁电相变。在130~5℃的温区内,钛酸钡为四方晶系4mm点群,具有显著地铁电性,其自发极化强度沿c轴方向,即[001]方向。钛酸钡从立方晶系转变为四方晶系时,结构变化较小。从晶胞来看,只是晶胞沿原立方晶系的一轴(c轴)拉长,而沿另两轴缩短。 当温度下降到5℃以下,在5~-90℃温区内,钛酸钡晶体转变成正交晶系mm2点群,此时晶体仍具有铁电性,其自发极化强度沿原立方晶胞的面对角线[011]方向。为了方便起见,通常采用单斜晶系的参数来描述正交晶系的单胞。这样处理的好处是使我们很容易地从单胞中看出自发极化的情况。钛酸钡从四方晶系转变为正交晶系,其结构变化也不大。从晶胞来看,相当于原立方晶系的一根面对角线伸长了,另一根面对角线缩短了,c轴不变。

功能陶瓷

1、考核形式(采用大作业、论文、调研报告、实验报告等): 主要采用论文形式。 2、考查(内容、目的等)具体要求: (1)论文题目:中国功能陶瓷的研究及生产现状分析; (2)论文内容:对中国功能陶瓷的研究现状及生产现状进行调研、分析、总结;(3)论文格式:以综述性论文格式撰写;需有参考文献(20篇以上),并于文中注明参考文献出处;字数5000字以上。 中国功能陶瓷的研究及生产现状分析 摘要:简要评述了陶瓷基板,微波介质陶瓷,铁电压电陶瓷和半导体陶瓷等功能陶瓷的基本原理, 结合近年来我国功能陶瓷的研究情况,从几个方面简述了功能陶瓷领域相关研究的新进展、面临的挑战及发展趋势。 关键词:功能陶瓷; 陶瓷基板; 微波介质陶瓷; 铁电压电陶瓷; 半导体陶瓷 功能陶瓷的发展始于20世纪30年代,经历从电介质陶瓷→压电铁电陶瓷→半导体陶瓷→快离子导体陶瓷→高温超导陶瓷的发展过程,目前已发展成为性能多样、品种繁多、使用广泛、市场占有份额很高的一大类先进陶瓷材料。近十年来,在人类社会对能源、计算机、信息、激光和空间等现代技术的迫切需求的牵引下,随着微电子技术、光电子技术、计算技术等高新技术的发展以及高纯超微粉体、厚膜和薄膜等制备工艺的进一步完善,功能陶瓷在新材料探索、现有材料潜在功能的开发和材料、器件一体化以及应用等方面都取得了突出的进展,成为材料科学和工程中最活跃的研究领域之一,也成为现代微电子技术、光电技术、计算技术、激光技术等许多高技术领域的重要基础材料。

当前功能陶瓷发展的趋势可以归纳为以下几个特点:复合化,多功能化,低维化,智能化和设计、材料、工艺一体化。单一材料的特性和功能往往难以满足新技术对材料综合性能的要求,材料复合化技术可以通过加和效应与耦合乘积效应开发出原材料并不存在的新的功能效应,或获得远高于单一材料的综合功能效应。最近提出的梯度功能材料也可看作一类特殊的复合材料。功能性与结构性结合的材料,或者具有多种良好功能性的材料,为提高 产品的性能和可靠性,促使产品向薄、轻、小发展提供了基础。当材料的特征尺寸小到纳米级,由于量子效应和表面效应十分显著,可能产生独特的电、磁、光、热等物理和化学特性,功能陶瓷进入纳米技术领域是研究的热点之一,如铁电薄膜和超细粉体的制备等。智能材料是功能陶瓷发展的更高阶段,它是人类社会的需求和现代科学技术发展的必然结果[1]。 一研究现状和发展趋势 1陶瓷基板 随着电子元器件功率密度的日益增大,陶瓷基板的应用越来越广泛。目前普遍使用的陶瓷基板材料主要有Al2O3、BeO、Si3N4、莫来石、AlN以及玻璃陶瓷。其中Al2O3和AlN陶瓷因无毒、原料来源广泛,介电常数小,机械性能好,同时制备工艺性好,既可以用流延成形又可以常压烧结,所以是两种使用占比最高的电子封装导热基板。但是若将Al2O3和AlN陶瓷材料应用于电子封装领域,首先要解决其和金属的敷接问题。近几年这方面的研究工作也很活跃,目前常见的金属敷接方法主要有:Al2O3、AlN陶瓷和钨、铜、钛和铝等金属的结合[2]。在与不同金属结合的方法过程中都有不可避免的缺点,如Al2O3、AlN陶瓷和金属钨的结合共烧温度很高达1900℃,工艺条件要求苛刻,而且形成的是厚膜电路,无法应用在电力电子技术领域。它和金属铝的结合相对容易,但是铝的化学性质十分活泼,非常容易与空气中的氧发生化学反应而在其表面上形成一层化学性质稳定、结构致密的氧化膜,这层氧化膜的厚度通常在几十纳米左右。该氧化膜的存在严重阻碍了铝和陶瓷的接合,使得其接合强度低而且牢固性差,所以在使Al2O3、AlN陶瓷敷铝方法中,必须去除熔化的铝液表面那层致密的氧化膜,铝液才能够湿润Al2O3、AlN陶瓷基板,从而与Al2O3、AlN陶瓷基板牢固地粘结在一起。Al2O3、AlN陶瓷和金属铜在敷接过程中,由于Cu与Al2O3、AlN陶瓷的浸润性差异,所以通常需要采取不同的工艺进行敷接,才能将Cu箔与Al2O3、AlN陶瓷紧密结合。由于Cu与

新型功能陶瓷材料的分类与应用

V〇1.23,N〇.12,2016新型功能陶瓷材料的分类与应用 刘炫志 (湖南省长沙市明德中学,湖南长沙410008) 摘要:新型功能陶瓷具备耐磨、高强、耐腐的性能,在光电子技术、激光技术、光纤技术、微电子技术、超导技术的发展中起到了重要的作用,也是军事、国防工业的重要材料。随着经济的不断发展,陶瓷材料也不断更新,开始向新型功能方向迈进。主要针对新型功能陶瓷材料的分类与应用进行分析。 关键词:新型功能陶瓷材料;分类;应用 d〇i:10. 3969/j.issn.1006 -8554.2016.12.151 专题研究T E C H N O L O G Y A N D M A R K E T 〇引言 随着经济的不断发展,陶瓷材料也不断更新,开始向新型功能方向迈进。所谓的新型功能陶瓷指的是通过电、磁、光、声、热等信息进行检测、处理等的材料,在电子技术、激光技术中起着不可替代的作用,并得到推广和普及。电子材料的一个非常重要的分支便是功能陶瓷材料。新型陶瓷中的70%产值都来自于新功能陶瓷。在科技和技术的不断推动之下,新型功能陶瓷也迈向更加广阔的领域,不断运用到生活中的各方面,促进经济和社会更快更好发展。 1新型功能陶瓷材料的分类 随着时代的发展,陶瓷材料的种类越来越繁多,而且都是现代科技之下的产物。新型功能陶瓷材料根据功能的不同可以分为以下几种,常见的材料类型有导电陶瓷、半导体陶瓷、高温超导陶瓷、介电陶瓷、压电陶瓷、磁性陶瓷、纳米陶瓷、保健陶瓷等。随着技术的不断进步,其功能也在不断扩大和细分,陶瓷的功能和种类会更加的齐全,给人们的生活带来更多的便捷。 新型功能陶瓷材料可以分为结构陶瓷与功能陶瓷两个内容,其中,结构陶瓷就是具备热功能、机械功能、化学功能的陶瓷,具备电、磁、光、生物、化学特性的材料是功能陶瓷,在科技水平的发展下,各类学科之间相互渗透,功能陶瓷材料的性能也有了显著的提升。 2新型功能陶瓷材料的发展趋势和应用 2.1新型功能陶瓷材料的发展趋势 功能材料研究的范围非常广泛,不仅包括合成和制备,还包括结构和组成,性能和效能等。功能材料把电、磁、光等不同元素融人进去,使其材料产生特性。功能陶瓷就是通过电、磁等元素,使陶瓷发生效应。在日常生活中,很多的地方都会用到功能陶瓷,比如我们平常所使用的打火机,它的喷嘴就是功能陶瓷所构成的。还有,医院里的B超,其探头也是利用功能 陶瓷所制成的,功能陶瓷的使用越来越广泛。 随着科技的不断发展,能源的新功能也被挖掘出来。一些新的技术也应运而生,如电子技术、激光技术、传感技术等,随着这些技术的产生,现有的材料无法满足这些新技术的发展,必须生产出新型的材料来满足新的技术,这样研发新型功能材料就成为一个焦点。陶瓷材料有很多优点,如耐高温、耐腐蚀等都是陶瓷材料的显著优势,这也使得陶瓷材料开始向新功能迈进。现在,陶瓷材料成为一支不可小觑的力量,与金属材料、高分子材料相媲美,成为行业的佼佼者。同时,这三种材料相互融为一体,取长补短,互相依赖,在技术革命中成为重要的三支力量。2.2新型功能陶瓷材料的运用 随着现代技术的发展,陶瓷材料也开始向多功能发展,并 运用到生活中的每个领域,对新技术的发展也起到了促进性作 用。在现代,功能陶瓷具有很多的特征,如品种齐全,价格低 廉,功能齐备,技术性价比高等,这些使功能陶瓷迅速发展起 来,并得到了广泛运用。通过对陶瓷材料的研究发现,很多有 独特性能的功能陶瓷可以运用离子置换等方法进行调节和优 化,使其性能更完美。现在,学界已经开始着手改善陶瓷材料 功能,其研究重点包括几个方面。 1) 直接进行调节。对材料的组成进行直接调节,对陶瓷的内在品质进行优化,可以使用离子置换法添加不同杂质等,从 而使陶瓷的功能呈现出多样性。 2)改变外部条件。通过对工艺条件或者是陶瓷材料的性能进行改变,从而得到更加优质的功能陶瓷。 不管是从应用的广度来看,还是从市场占有的多少来看, 功能陶瓷将长期占据主导地位。所以,功能陶瓷在性能上会朝 着多功能、高效能等方向发展,在设备技术方面会朝着超细超 纯、薄膜技术等发展。总之,随着现代工业技术更新加快,对陶 瓷工业发展有很大的促进作用。在运用上,陶瓷产品也不断扩 大,所以,现代陶瓷一定会给我们的生活带来巨大变化,会让我 们的生活变得更加丰富多彩,必将在生活的每个方面呈现出夺 目的光芒。在我国发展新型功能陶瓷材料,一方面,可以引进 国外的先进技术,购买材料配方和专利技术,从而使陶瓷的潜 在功能得到充分的开发;另一方面,要对国外的先进技术进行 消化和吸收,转换成适合我国实际情况的技术,达到取长补短 的作用。 3结语 总之,要想使功能陶瓷材料组成、结构和性能、应用等得到 改善,就需要采取科学的措施促进功能陶瓷材料产业的有序发 展。在科技发展的浪潮中,陶瓷材料功能会不断被挖掘,使其 运用到各个领域中。新型功能陶瓷材料的性能会不断发展,呈 现出更加全面的功能,推动科技和社会进步,为社会的全面发 展奠定好基础。 参考文献: [1]闫学增,林文松,方宁象,等.金属封装陶瓷复合材料制备 方法的研究进展[J].轻工机械,2015(6). [2]曹爱红,刘粤惠,程小苏,等.陶瓷材料综合性实验的尝试 和分析[].化学工程与装备,2009(5). [3] 卢丹丽,何志平.热压烧结a-Sialon陶瓷的致密化过程和 显微结构研究[].陶瓷科学与艺术,2015(9). 232

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