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磁性陶瓷又称为铁氧体,这类材料是指具有铁离子、氧离子及其他金属离子所组成的复合氧化物磁性材料,存在少数不含铁的磁性氧化物。根据应用划分,这类材料可分为软磁、硬磁、旋磁、矩磁和压磁等。软磁陶瓷材料是目前...
在通常条件下,玻璃是透明的。光致变色玻璃在紫外线或者可见光的照射下,可产生可见光区域的光吸收,使玻璃透光度降低或者产生颜色变化,并且在光照停止后又能自动恢复到原来的透明状态。一般是在普通的玻璃成分中引...
由于固态电子学领域持续迅速的扩展,陶瓷材料的介电(以非导电性为基点)和磁学特性日趋重要。在这个领域中,可用材料的局限性往往成为阻碍设计改进的瓶颈。另外,元件的可靠性对许多应用来说关系重大。例如,一个元...
陶瓷的许多磁特性类似于其介电特性。磁极化和介电极化、永久电偶极子和永久磁偶极子、自发磁化和自发电矩以及磁现象和介电现象之间的其他相似性也很明显。然而存在单独的正电荷和负电荷(单极),却并不存在相应的磁...
人们发现有少数压电晶体由于本身内部的特殊结构,即使在没有外加电场的情况下,本身已经是极化了的,这些极化称为自发极化,而且当给这种晶体施加电场时,自发极化就会沿电场方向取向,如果电场反向,自发极化就会跟...
在陶瓷材料的许多应用中,导电性是重要的。半导体材料有许多特殊用途,如电阻发热元件,又如整流器、光电池、晶体管、热敏电阻、探测器以及调制器等半导体器件已成为现代电子学的一个重要组成部分。陶瓷作为电绝缘体...
陶瓷材料对热应力及热震破坏的敏感性是限制其应用的主要因素之一。例如对很多高温用途来说,结构性能符合结构在使用温度下的要求,但是破坏往往是在较低的温度下,发生在加热和冷却过程中。同样地,当突然加热或冷却...
陶瓷未能得到更广泛应用的主要原因之一是由于它们呈“玻璃状”脆断而破坏。陶瓷通常不呈现出明显的塑性形变,而且它们的抗冲击能力差。陶瓷在许多用途上受到这些比较差的力学性能的限制。例如氧化铝陶瓷广泛用作电介质...
应力作用下引起形状永久变化的各种形变方式。很早以前就已经粗略地知道了发生这些变化的原子机理,但发生这些变化的过程各种各样而且很复杂,从原子尺度或者即使从显微尺度来说,这些过程的细节还没有完全弄清楚。作...
决定陶瓷材料许多用途的物理性能是那些和温度变化直接有关的性能。对于所有的陶瓷来说,不管其用途如何,这些性能都是重要的。例如对于作为隔热体或在要求有良好的抗热应力情况下的应用,这些性能则是关键性的。热性...
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