普通陶瓷的利弊及可持续发展对策研究

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1、在5南火,掌、本科课程论文题目普通陶瓷的利弊及可持续发展对策研究学院工程技术学院专业机械设计制造及其自动化年级5S学号XXXXXXXXXXXXXXX姓名XXXX指导教师XXXXX成绩2012年10月290普通陶瓷的利弊及可持续发展对策研究摘要:本文通过对普通陶瓷利弊的分析,阐述了普通陶瓷在人们生活中的作用以及其对我们的影响,同时对普通陶瓷提出可持续发展的必要性及其带来的美好未来。关键词:普通陶瓷环保可持续发展1前言陶瓷在人们生活中各个领域都有越来越广泛的使用,陶瓷属于无机非金属材料,而什么是无机非金属材料呢?广义地讲,除有机物金属之外的几乎所有材料,都可以称作无机非金属材料。其中常使用的就

2、有玻璃陶瓷、陶瓷、无极玻璃等。这些都是生活中不可缺少的部分,所以掌握陶瓷的利弊将有助于我们对其用途的分析以及新材料的研发有这重要的启示作用。2陶瓷的利弊陶瓷有很多优点同时也有很多缺点,掌握他的优点与缺点将有助于我们的美好生活。2.1陶瓷的优点2.1.1陶瓷的热性能陶瓷材料的熔点很高,一般在2000°C以上,而II有很好的高温强度。童年故事具有高温抗蠕变能力。陶瓷的热性能主要包括热容、热膨胀、导热率绿和热稳定性等能力。热容是指改变材料温度时所需的热量。陶瓷的热容随温度升高而增加,达到一定温度后与温度无关。热膨胀是指材料体积或长度随温度升高而增大的现象。热膨胀系数和温度的关系和热容相似。陶瓷的

3、线膨胀系数一般为(i(r5〜io-6/k)左右。导热性是指在一定温度梯度下,热量在材料中传递的速率。陶瓷的热传导主要靠原字的热震动来完成。所以它的热导性比金属差得多。所以陶瓷是一种很有前途的高温材料,在生活中,利用这个优点我们常把它用来制作绝热手套等。2.1.2陶瓷的电性能陶瓷是传统的绝缘材料。这是因为离子晶体中没有金属那样可以自由移动的电子,儿乎所有的电子都受各种离子的强烈束缚作用。只有当温度升高到熔点附近时,离子热震动加强,才表现出一定的导电能力。在生活中,己经有科研人员将其改进,用在了半导体材料上面。2.1.3陶瓷的化学性能陶瓷的组织结构非常稳定。在离子晶体中,金属原子被周围的非金属

4、元素所包围,屏蔽于非金属原子的间隙中,形成非常稳定的化学结构。所以通常情况下不可能同介质中的氧气发生作用,不但室温下不会氧化,即使1000°C以上的高温也不会氧化。一般情况下,陶瓷对酸、碱、盐等腐蚀介质具有较强的抗腐蚀能力,也能抵抗熔融的有色金属的侵蚀。所以陶瓷大多数用来做为盛装酸、碱、盐等腐蚀介质的容器。2.1.4陶瓷的耐磨性耐磨醒指材料抵抗机械磨损的能力。一些耐磨陶瓷具备极好的耐磨性,根据相关机构的研宄和测定,耐磨陶瓷的耐磨性岛于锰钢266倍,是岛铬铸铁的171.5倍,能够适应多种岛磨损环境,在同等工作条件下,耐磨陶瓷的工作寿命能够达到普通耐磨材料的十倍以上。所以有人就利用这个优点来将

5、陶瓷改进并做成磨盘的设备。2.1.5陶瓷的原料丰富,价格低陶瓷材料的成份主要是氧化硅、氧化铝、氧化钟、氧化钠、氧化钙、氧化镁、氧化铁、氧化钦等。常见的陶瓷原料有粘土、石英、钾钠长石等。这些原料都相当的低廉,随处可得所以大大的减少了原来的成本,使得陶瓷的价格相对其他材料来说低了很多,这也是陶瓷材料和其他非金属材料竞争的一把利器2.2陶瓷的缺点2.2.1陶瓷的热稳定性差陶瓷的热稳定性指材料在温度急剧变化是抵抗破坏的能力。普通陶瓷的热稳定性为220°C,而且人多数陶瓷布耐温度的急剧变化,所以普通陶瓷不能够在温差大的恶劣环境中工作,这就限制了其在工业上的用途。2.2.2陶瓷的耐冲击性差、易碎陶瓷内

6、部主要以共价键结合,由于共价键强度高,能量大,要断键是很难的,所以陶瓷P、J部能形成稳定的品格结构,位错的滑移也很困难。物体的断裂过程是:弹性形变,塑性形变,最后产生断裂。在陶瓷受到较大的冲击力吋,位错很难滑移,弹性形变和塑性形变很难发生,所以就瞬间断裂。而在高分子材料屮,也是以共价键结合,但是它是链状结构,但链与链之间的结合力并不是共价键,这些键的键能小,在受到冲击力时,链断裂,可以产生相对滑移,就可以弹性形变,塑性形变,再到断裂,所以高分子材料不表现脆性,而陶瓷表现出脆性。导致其耐冲击能力相当的差,一些陶瓷遇到较小的冲击也会很容易破碎。在生活中,由于陶瓷的脆性很大,为了安全,限制了陶瓷

7、不能作比较高级的容器,一般只做家里的饭碗等。2.2.3陶瓷成型后加工难度大巾于陶瓷的热性能、耐磨性、化学性能都比较好,同时不耐冲击、易碎等特点导致了陶瓷的加工难度太高,这也就提高了加工成本,这是大家都不想看到的结果。所以陶瓷材料一般用于结构不是太复杂的陶瓷产品上,以降低成本。2.2.4废旧陶瓷不易回收处理面对废旧陶瓷的回收就要联想到利益与成本的问题。废旧陶瓷主要包括两方面,一是已经失去使用价伉的破旧陶瓷,这些随意丢弃的废

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