Оксидная керамика - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Оксидная керамика

Cтраница 2


Особую группу составляют полупроводниковые материалы с большим отрицательным температурным коэффициентом; они представляют собой гомогенную оксидную керамику, спеченную при высокой температуре. Изготовленные таким способом резисторы называют ОТК-резисторами ( с отрицательным температурным коэффициентом) или термисторами. Температурный коэффициент сопротивления термисторов при комнатной температуре колеблется от - 3 до - 6 % / К.  [16]

Черепок специальной технической керамики представляет собой кристаллический сросток, содержащий от долей до нескольких процентов ( оксидная керамика) или до 10 - 30 % ( магнезиальная, алюмосиликатная керамика) стеклофазы.  [17]

18 Температура плавления, С, некоторых бескислородных соединений. [18]

Нитрид алюминия A1N [35, 37] имеет высокие электрическое сопротивление и прочностные свойства, сопоставимые со значениями для оксидной керамики.  [19]

Удельное электросопротивление нитридной керамики снижается до одних и тех же значений при более высокой температуре, чем сопротивление оксидной керамики. Это также свидетельствует о более высоких эксплуатационных качествах нитридной керамики для изготовления индукционных плазмотронов.  [20]

Цилиндрическая рабочая камера аппарата ( рис. 23) выполнена из коррозионно-стойкой стали и заполнена рабочими элементами ( мелющими телами диаметром 1 5 - 5 мм), в качестве которых используются сферические магниты из оксидной керамики на основе гексаферрита бария. Рабочую камеру охватывает индуктор 1, состоящий из двенадцати отдельных секций.  [21]

В настоящей монографии, продолжающей серию публикаций авторов по использованию методов квантовой химии в материаловеде - нии1 5, предпринята попытка обобщить накопленный к настоящему времени опыт вычислительной квантовой теории по описанию и прогнозу электронных состояний и свойств керамических материалов на примере неметаллических нитридных и оксидных керамик.  [22]

В зависимости от химического состава различают оксидную, карбидную, нитридную, силицидную керамики. Оксидная керамика обладает высоким удельным электрическим сопротивлением 1011 - 10.3 Ом-см, пределом прочности на сжатие до 5ГПа, стойкостью в окислительных средах в широком интервале температур, высокой огнеупорностью.  [23]

К оксидной керамике относят прежде всего корундовые материалы, содержащие как чистый оксид алюминия, так и легированный диоксидом циркония. Введение диоксида циркония в состав оксидной керамики обусловлено ее упрочнением, в результате которого увеличиваются износостойкость, прочность и ударная вязкость материала.  [24]

25 Значения a ] / Р некоторых материалов для нитей катарометров. [25]

Особую группу образуют полупроводниковые вещества с большим отрицательным температурным коэффициентом. Такими являются оксидные керамики, спекаемые при высокой температуре. Изготовленные из них сопротивления обозначают как NTC-сопротивления ( Negative Temperature Coefficient - отрицательный температурный коэффициент), или тернисторы. Их температурный коэффициент составляет 3 - 6 % / град при комнатной температуре.  [26]

27 Значения а ] / Р некоторых материалов для нитей катарометров. [27]

Особую группу образуют полупроводниковые вещества с большим отрицательным температурным коэффициентом. Такими являются оксидные керамики, спекаемые при высокой температуре. Изготовленные из них сопротивления обозначают как NTC-сопротивления ( Negative Temperature Coefficient - отрицательный температурный коэффициент), или термисторы. Их температурный коэффициент составляет 3 - 6 % / град при комнатной температуре.  [28]

В производстве оксидной керамики используют в основном следующие оксиды: AliOj, ZrCh, MgO, CaO, BeO, ТЮа, UCb. Структура керамики однофазная поликристаллическая. Кроме кристаллической фазы, может содержаться небольшое количество ra - чсж ( поры) и стекловидной фазы, которая образуется в результате наличия примесей в исходных материалах. Температура плавления чистых оксидов превышает 2000 С, поэтому их относят к классу высокоогнеупоров. С повышением температуры прочность керамики понижается. Керамика из чистых оксидов, как правило, не подвержена процессу окисления.  [29]

На рис. 23.30 приведена зависимость кратковременной механической прочности оксидной керамики от температуры. Химическая устойчивость высокотемпературной оксидной керамики является важным показателем, нередко ограничивающим ее применение, особенно когда изделия из оксидов находятся в контакте с другими материалами или газовыми средами.  [30]



Страницы:      1    2    3    4