精细陶瓷ppt

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这是精细陶瓷ppt,包括了陶瓷材料的发展概况,功能陶瓷的定义、范围和分类,功能陶瓷的性能与工艺特征,功能陶瓷的应用和展望,制备陶瓷材料的原料等内容,欢迎点击下载。

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1、电子导电陶瓷 2、离子导电陶瓷 阴离子导电陶瓷 稳定的氧化锆陶瓷在高温时不仅产生电子导电,也会因氧离子的运动而产生离子导电。因此,凡是在高温情况下需要测量或控制氧气含量的地方,都可以采用氧化锆陶瓷氧气敏感元件,这种元件在节能和防止大气污染方面都发挥作用。 二、介电铁电陶瓷 1、陶瓷的介电和铁电特性及极化 2、介电陶瓷材料 三、气敏陶瓷和湿敏陶瓷 气体与敏感陶瓷的作用部位通常只限于表面,故其敏感特性如电阻值与被测气体浓度的关系,就和敏感体的烧结形式(几何形状)关系甚大,常见的有薄膜型、厚膜型和多孔烧结体型。 尽管三种敏感体的工艺差别较大,但从显微结构上看,它们都属多晶、多相体系。 五、生物陶瓷 用于人体组织和器官的修复并代行其功能的人造材料称为生物材料或生物医学材料。从医用的角度来看,生物材料属功能材料范畴。对生物材料的要求既不同于医药,更不同于普通工业材料,具有其特殊性。 1、生物材料的必要条件 生物学条件: (1)生物相容性好,对机体无免疫排异反应,种植体不致引起周围组织产生局部或全身性反应,最好能与骨形成化学结合,具有生物活性; (2)对人体无毒、无刺激、无致畸、致敏、致突变和致癌作用; (3)无溶血、凝血反应。 化学条件: (1)在体内长期稳定,不分解、不变质; (2)耐侵蚀,不产生有害降解产物; (3)不产生吸水膨润、软化变质等变化。 力学条件: (1)具有足够的静态强度,如抗弯、抗压、拉伸、剪切等; (2)具有适当的弹性模量和硬度; 耐疲劳、摩擦、磨损、 有润滑性能。 其它: (1)具有良好的孔隙度、体液及软硬组织易于长入: (2)易加工成型,使用操作方便; (3)热稳定好,高温消毒不变质。 生物陶瓷占据了相对的优势。 2、生物陶瓷的特点 陶瓷是经高温处理工艺所合成的无机非金属材料,因此它具备许多其他材料无法比拟的优点。 首先,由于它是在高温下烧结制成,其结构中包含着键强很大的离子键和共价键,所以它不仅具有良好的机械强度、硬度,而且在体内难溶解,不易腐蚀变质,热稳定性好,便于加热消毒,耐磨性能好,不易产生疲劳现象,满足种植学的要求。 其次,陶瓷的组成范围比较宽,可以根据实际应用的要求设计组成,控制性能变化。 第三,陶瓷成型容易,可以根据使用要求,制成各种形态和尺寸,如颗粒型、柱形、管形;致密型或多孔型,也可制成骨螺钉、骨夹板;制成牙根、关节、长骨、领骨、颅骨等。 第四,通常认为陶瓷烧成后很难加工,但是随着加工装备及技术的进步,现在陶瓷的切削、研磨、抛光等已是成熟的工艺。近年来又发现了可以用普通金属加工机床进行车、铣、刨、钻孔等的“可切削性生物陶瓷”,利用玻璃陶瓷结晶化之前的高温流动性,制成了铸造玻璃陶瓷。 3、生物陶瓷材料 植入材料中氧化铝是一种一直使用得很满意的实用生物材料。 视制造方法的不同,有单晶氧化铝、多晶氧化铝和多孔质氧化铝三种产物。 氧化铝生物相容性良好,在人体内稳定性高。机械强度较大,单晶氧化铝。轴方向具有相当高的抗弯强度(1300Mpa),因而临床上用来制作人工骨、人工牙根、人工关节和固定骨折用的螺栓。 氧化铝也存在几个问题: (1)与骨不发生化学结合,时间一长,骨固定会发生松弛; (2)机械强度不十分高; (3)杨氏模量过高(380GPa) ; (4)摩擦系数和磨耗速度不低。 为把氧化铝陶瓷牢固地固定在骨头上,可把陶瓷制成多孔质形态,使骨头长入陶瓷空隙,但这样会降低陶瓷的机械强度。 使用在金属表面形成多孔性氧化铝薄层的复合法,既能保证强度又能形成多孔性。 部分稳定化的氧化锆和氧化铝一样,生物相容性良好,在人体内稳定性高,而且比氧化铝的断裂韧性值更高,耐磨性也更为优良,用作生物材料有利于减小植人物的尺寸和实现低摩擦、磨损,因而在人工牙根和人工股关节制造方面的应用引人注目。 碳素材料石墨质轻而且具有良好的润滑性和抗疲劳特性,弹性模数与致密的人骨大小相同,在人体内不发生反应和溶解。生物亲和性良好,耐蚀,对人体组织的力学刺激小,因而是一种优良的生物材料。 1975年,美国和日本发表了高密度羟基磷灰石多晶的研究结果。 羟基磷灰石能与骨直接化学结合,其抗弯强度为200MPa,压缩强度为1000MPa,杨氏弹性模量为I100Gpa. 1985年,美国将其制成颗粒状用作齿槽骨的填充材料。日本将其制成多孔状用作额骨、颧骨、鼻软骨等的填补材料,致密的经基磷灰石制成人工耳小骨。 精细功能陶瓷定义 精细功能陶瓷种类 气敏陶瓷 原理和例子 电子、离子导电陶瓷类别nbB红软基地

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