关于瓷
瓷器是一种由加热材料制成的陶瓷材料,通常包括高岭土等材料,在窑炉中加热至1200至1400°C。瓷器和石器材料对酸和化学物质的抵抗力和玻璃差不多,但强度更大。这被更大的潜在热冲击所抵消。
![瓷的性能密度、强度、价格](http://www.618phi.com/wp-content/uploads/2021/03/porcelain-properties-density-strength-price.png?ezimgfmt=ng%3Awebp%2Fngcb6%2Frs%3Adevice%2Frscb6-1)
总结
的名字 | 瓷 |
在STP阶段 | 固体 |
密度 | 2400公斤/立方米 |
极限抗拉强度 | 29 MPa |
屈服强度 | N/A |
杨氏弹性模量 | N/A |
布氏硬度 | 摩氏7 |
熔点 | 1927°C |
热导率 | 1.5 W /可 |
热容 | 1050 J / g K |
价格 | 20美元/公斤 |
陶瓷的合成
高岭土是制作瓷器的主要材料,尽管粘土矿物可能只占整个瓷器的一小部分。高岭石是一种粘土矿物,属于一类工业矿物,化学成分为Al2Si2O5(OH)4。
陶瓷的应用
尽管定义各不相同,瓷器可分为三大类:硬瓷、软瓷和骨瓷。在中国,瓷器被定义为一击即响的陶器。瓷器可以用作建筑材料,通常是瓷砖或大矩形板的形式。陶瓷和其他陶瓷材料在工程特别是陶瓷工程中有着广泛的应用。瓷是高电压下使用的优良绝缘体,特别是在室外使用。
瓷的力学性能
瓷强度
在材料力学中,是材料强度是指它在不破坏或不发生塑性变形的情况下承受外加载荷的能力。材料强度主要考虑的是外部负载应用于一种材料及其结果变形或者说物质尺寸的变化。在设计结构和机器时,考虑这些因素是很重要的,以便所选材料将有足够的强度来抵抗外加载荷或力并保持其原始形状。
材料强度是它在不破坏或不发生塑性变形的情况下承受施加的载荷的能力。对于拉伸应力,材料或结构承受趋于伸长的载荷的能力被称为极限拉伸强度(UTS)。屈服强度或者说屈服应力是材料的特性,定义为材料开始塑性变形时的应力,而屈服点是非线性(弹性+塑性)变形开始的点。对于均匀杆的拉应力(应力-应变曲线)胡克定律描述杆在弹性区域的行为。的杨氏弹性模量是单轴变形线性弹性状态下的拉伸和压缩应力的弹性模量,通常通过拉伸试验进行评估。
参见:材料强度
瓷的极限抗拉强度
瓷的抗拉极限强度为29 MPa。
瓷的屈服强度
瓷的屈服强度是N / A。
瓷的弹性模量
陶瓷的杨氏弹性模量为N/A。
瓷的硬度
在材料科学,硬度是承受能力吗表面压痕(局部塑性变形),抓.布氏硬度试验是压痕硬度试验的一种,是为硬度试验而开发的。在布氏测试中球形压头是在特定的载荷下被压入待测金属的表面。
的布氏硬度值(HB)是负荷除以压痕的表面积。印模的直径是用带有叠加刻度的显微镜来测量的。布氏硬度值由以下公式计算:
瓷器的硬度约为7莫氏。
参见:硬度的材料
瓷的热性能
瓷-熔点
瓷器的熔点是1927年°C.
请注意,这些点与标准大气压有关。一般来说,融化是一个相变从固体到液相的过程。的熔点一种物质发生相变时的温度。的熔点也定义了固体和液体可以平衡存在的条件。对于各种化合物和合金来说,熔点很难确定,因为它们通常是各种化学元素的混合物。
陶瓷。导热系数
陶瓷的导热系数为1.5W / (m·K).
固体材料的传热特性是用一种叫做的特性来测量的热导率, k(或λ),测量为W / m。K.它是一种物质通过一种物质传递热量的能力的测量方法传导.请注意,傅立叶定律适用于所有物质,无论其状态(固体、液体或气体),因此,它也适用于液体和气体。
的热导率大多数液体和固体随温度而变化。对于蒸汽来说,它也取决于压力。一般来说:
大多数材料几乎都是均匀的,因此我们通常可以这样写k = k (T).y方向和z方向的导热系数(ky, kz)也有类似的定义,但对于各向同性材料,导热系数与传递方向无关,即kx = ky = kz = k。
陶瓷比热
瓷的比热为1050 J / g K.
比热,或比热容,财产与什么有关内部能量这在热力学中非常重要。的强度性质cv而且cp对于纯的,简单的可压缩物质定义为内部能量u (T, v)而且焓h (T, p)分别为:
其中下标v而且p表示在微分过程中保持不变的变量。的属性cv而且cp被称为特定的加热(或热容),因为在某些特殊条件下,它们把系统的温度变化与传热所增加的能量联系起来。他们的国际单位是J /公斤K或J /摩尔K.
材料的热容
其他材料的性能和价格
material-table-in-8k-resolution