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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...
陶瓷制品的性质不仅取决于相的组成和结构,还取决于相的排列。成品的相分布或显微结构取决于初始的制造工艺、所采用的原料、相平衡关系以区相变动力学、晶粒长大和烧结。显微结构的特征在地质学、治金学和陶瓷学中,...
在常规的陶瓷加工过程中,先将晶态的或非晶态的粉料压实,然后在足以使压实坯体产生有用性质的温度下烧成。由于存在某些相的分解或相变,在烧成过程中可能一开始就会发生一些变化。进一步加热细颗粒的、多孔的压块时...
陶瓷材料是指用天然或合成化合物经过成形和高温烧结制成的一类无机非金属材料。它具有高熔点、高硬度、高耐磨性、耐氧化等优点。可用作结构材料、刀具材料,由于陶瓷还具有某些特殊的性能,又可作为功能材料。晶体生...
表面和不同晶粒及相之间的界面是很重要的,它们决定着许多性质及过程。一方面,可以把它们当作是二维缺陷或对于理想晶体点阵结构的偏离;另一方面,晶体的表面也完全可以看成是理想晶体结构与各种特定环境的边界。这...
对话鼎泰芯源赵有文研究员:为什么磷化铟能在AI产业掀起技术革命?
湖南皓志:从源头掌控供应链,深耕精密抛光材料市场