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时间:2018-12-30
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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划陶瓷材料的相组成 一、填空题:1、将热敏电阻分成四类:正温度系数热敏电阻、负温度系数热敏电阻、临界温度系数热敏电阻和V型PTC。 2、生物陶瓷材料可分为惰性生物医学陶瓷、表面活性玻璃和表面活性生物陶瓷、生物复合材料三类、吸收性生物陶瓷 二、名词解释: 1、结构陶瓷: 结构陶瓷一般指利用陶瓷材料的力学性能、耐高温、耐磨损、耐腐蚀和化学性质稳定等特性的陶瓷。 2、压敏电阻:电阻随电压突然变化而变化的敏感元件。3、压电陶瓷,一种能够将机械能和电能互相转
2、换的功能陶瓷材料,属于无机非金属材料。压电陶瓷利用其材料在机械应力作用下,引起内部正负电荷中心相对位移而发生极化,导致材料两端表面出现符号相反的束缚电荷即压电效应而制作,具有敏感的特性。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 4、压电效应:某些电介质在沿一定方向上受到外力的作用而变形时,其内部会产生极化现象,同时在它的两个相对表面上出现正负相反的电荷。当外力去掉后,它又
3、会恢复到不带电的状态,这种现象称为正压电效应。当作用力的方向改变时,电荷的极性也随之改变。相反,当在电介质的极化方向上施加电场,这些电介质也会发生变形,电场去掉后,电介质的变形随之消失,这种现象称为逆压电效应,或称为电致伸缩现象。 5、热敏陶瓷:电阻率明显随温度变化的一类功能陶瓷。在工作温度范围内,零功率电阻随温度变化而变化的陶瓷材料。 6、PTC效应: ⑴半导体的本征特性:在较宽的温度范围内,升温导致电阻率呈指数下降。 ⑵结构变化:伴随着导电机制由半导体向金属型转变,使小范围升温导致电阻率的大幅度下降。 ⑶介电性能的迅速变化:使晶界区域的电性能受到影响,很
4、小范围的升温引起电阻的快速增长。 7、气敏陶瓷:半导体陶瓷与某种气体接触,其电阻或功函数就发生变化,利用此特性来检测特定气体的陶瓷。 8、湿敏陶瓷:对空气中湿度敏感的陶瓷。吸附水汽后,电阻就发生变化。 9、压电陶瓷是指把氧化物混合(氧化锆、氧化铅、氧化钛等)高温烧结,固相反应后而成的多晶体,并通过直流高压极化处理使其具有压电效应的铁电陶瓷的统称。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及
5、个人素质的培训计划 10、居里温度或磁性转变点,是指材料可以在铁磁体和顺磁体之间改变的温度,即铁电体从铁电相转变成顺电相引的相变温度。 三、简答题: 1、陶瓷的定义:陶瓷是由粉状原料经成形后,在高温作用下硬化形成的多晶、多相的聚集体。 传统陶瓷概念:指以粘土为主要原料与其他矿物原料经粉碎,混练,成型,烧成等工艺过程制成的各种制品。 广义陶瓷概念:指用生产陶瓷的方法制造的无机非金属固体材料和制品的统称。、 2、 3、新型陶瓷或特种陶瓷或精细陶瓷的定义。 采用高度精选或人工合成的原料,保持精确控制的化学组成,经过严格的、精确控制的工艺方法,达到设计要求的显
6、微结构和精确的尺寸精度,获得高新技术应用的优异性能的陶瓷材料。 4、陶瓷的导电机理 陶瓷的电导同时存在电子电导和离子电导两种机理,某些材料以电子电导为主,另一些以离子电导为主。大多数的半导体和绝缘体的电导随温度的增高而迅速增加。 陶瓷的离子电导: 陶瓷是由晶粒、玻璃相和气孔组成的多相体,其实际宏观性能取决于各部分相的分布和相应特性。目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培
7、训计划 如果在主晶相的每一个晶粒外形成一个次相层,连续的次相层包围着孤立的主晶相,这样的结构对材料的有关性能将起主要影响。 如果次相层能导电,将大大降低有主晶相绝缘体组成的材料的电阻率;反之,如果次相层绝缘,它将降低由低阻抗主晶相组成的材料的导电率。 5、特种陶瓷与传统陶瓷的区别: 6、精细陶瓷对粉体的要求: ①粒径小,并且粒径分布范围窄,或按一定的粒径级配; ②粒子呈球形; ③团聚粒子少,团聚强度低; ④化学纯度和化学组成可以控制。 7、粉体制备工艺的主要进展体现在以下几个方面: ①制备具有纳米尺度的陶瓷粉体; ②制备具有特定
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