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Ceramica porosa con resistenza alle alte temperature, elevata resistenza, buona stabilità chimica

Materiali

Ceramica porosa con resistenza alle alte temperature, elevata resistenza, buona stabilità chimica

La ceramica porosa è un nuovo tipo di ceramica, nota anche come ceramica funzionale porosa. È un tipo di ceramica che viene cotta ad alta temperatura dopo la formatura e presenta un gran numero di fori collegati o chiusi nel corpo.

I materiali ceramici porosi hanno una piccola densità di volume, un'ampia superficie specifica, una bassa conduttività termica della struttura porosa unica, con resistenza alle alte temperature, elevata resistenza, buona stabilità chimica, ecc., nella protezione ambientale, nel risparmio energetico, nell'industria chimica, nella fusione, i settori alimentare, farmaceutico, biomedico e altri sono stati ampiamente utilizzati.

    Materiali ceramici porosi per dispositivi di filtrazione e separazione

    Il dispositivo filtrante composto da piastre ceramiche porose o prodotti tubolari ha le caratteristiche di un'ampia area di filtrazione e di un'elevata efficienza di filtrazione. Ampiamente usato nella purificazione dell'acqua, separazione e filtrazione dell'olio, soluzioni organiche, soluzioni acide e alcaline, altri liquidi viscosi e aria compressa, gas di cokeria, vapore, metano, acetilene e altri gas. Poiché le ceramiche porose presentano i vantaggi della resistenza alle alte temperature, della resistenza all'usura, della resistenza alla corrosione chimica e dell'elevata resistenza meccanica, mostrano i loro vantaggi unici in liquidi corrosivi, fluidi ad alta temperatura, metallo fuso e così via.

    Materiali ceramici porosi per dispositivi di assorbimento acustico e riduzione del rumore

    Essendo una sorta di materiale fonoassorbente, la ceramica porosa utilizza principalmente la sua funzione di diffusione, ovvero disperde la pressione dell'aria causata dalle onde sonore attraverso la struttura porosa, in modo da raggiungere lo scopo dell'assorbimento acustico. Essendo un materiale fonoassorbente, la ceramica porosa richiede un'apertura ridotta (20-150um), un'elevata porosità (oltre il 60%) e un'elevata resistenza meccanica. Le ceramiche porose sono state ampiamente utilizzate in grattacieli, tunnel, metropolitane e altri luoghi con elevati requisiti di protezione antincendio, centri di trasmissione televisiva, cinema e altri luoghi con elevati requisiti di isolamento acustico.

    Adsorbimento sotto vuoto di semiconduttori

    Grazie alla sua buona capacità e attività di adsorbimento, le ceramiche porose sono materiali insostituibili per l'adsorbimento sotto vuoto e il trasferimento di wafer di silicio nei processi a semiconduttori.

    Per gli elementi di rilevamento vengono utilizzati materiali ceramici porosi

    Il principio di funzionamento del sensore di umidità e del sensore di gas del sensore ceramico è che quando la ceramica microporosa viene collocata in un mezzo gassoso o liquido, alcuni componenti nel mezzo vengono adsorbiti o reagiscono con il corpo poroso e il potenziale o la corrente della ceramica microporosa cambierà per rilevare la composizione del gas o del liquido. Il sensore ceramico ha le caratteristiche di resistenza alle alte temperature, resistenza alla corrosione, processo di produzione semplice, rilevamento sensibile e accurato e può essere utilizzato in molte occasioni speciali.

    Il materiale del diaframma è adottato da materiale ceramico poroso.

    La ceramica porosa ha un'ampia area di contatto con liquidi e gas e la tensione della batteria è molto inferiore a quella dei materiali comuni. Pertanto, l'applicazione di ceramiche porose nei materiali del diaframma elettrolitico può ridurre notevolmente la tensione della batteria, migliorare l'efficienza elettrolitica e risparmiare energia elettrica e materiali degli elettrodi. Le membrane ceramiche porose vengono utilizzate nelle celle chimiche, nelle celle a combustibile e nelle celle fotochimiche.

    Materiali ceramici porosi per dispositivi di distribuzione dell'aria

    Il gas viene soffiato in una polvere solida attraverso il materiale ceramico poroso, che può rendere la polvere in uno stato sciolto e fluido, ottenere un rapido trasferimento di calore, un trasferimento di calore uniforme, accelerare la velocità di reazione e impedire l'agglomerazione della polvere. È adatto per il trasporto, il riscaldamento, l'essiccazione e il raffreddamento delle polveri, in particolare per i produttori di cemento, calce, polvere di allumina e per il trasporto di polveri.

    Ceramica porosa termoisolante

    Le ceramiche porose presentano i vantaggi di elevata porosità, bassa densità, bassa conduttività termica, grande resistenza termica, capacità termica di piccolo volume e sono diventate un tradizionale materiale riscaldante. Il materiale ceramico poroso avanzato può mantenersi più caldo per essere utilizzato per il guscio di veicoli spaziali e la testa di missili, ecc.

    Materiali ceramici porosi per applicazioni biomediche

    La bioceramica porosa è sviluppata sulla base della bioceramica tradizionale, con buona biocompatibilità, proprietà fisiche e chimiche stabili ed effetti collaterali non tossici, e è stata ampiamente utilizzata in campo biomedico. Impianti dentali e altri impianti realizzati in ceramica porosa sono stati utilizzati clinicamente.

    Ceramica di piccolo diametro (2 um) FT-A (20 µm) FT-B (30 µm) FT-C (70um)
    colore nero grigio acciaio grigio acciaio grigio acciaio
    diametro dei pori(μm) 2 20 30 70
    flusso passante (l/min) 4 ~ 7(ψ28 、-94kPa) ≧20(ψ28 、-94kPa) ≧20(ψ28 、-94kPa) ≧20(ψ28 、-94kPa)
    densità(g/cm3) 2,1±0,1 2±0,1 1,95±0,1 1,9±0,1
    resistività superficiale (Ω/sq) 106~109 106~109 106~109 106~109
    riflettività(%) 6±1 N / A N / A N / A
    durezza (HRH) ≧45 ≧40 ≧40 ≧40
    porosità(%) 45 34 34 36.1
    resistenza alla rottura (kgf/mm2) N / A 4.7
    4.7
    4.6
    Modulo di Young (GPa) 35 N / A N / A N / A
    conducibilità termica(W/(mK)) 1 N / A N / A N / A
    coefficiente di dilatazione termica (10-6~/K) 8 2.9 2.9 10-6/K
    @100°C
    10-6/K
    @150°C
    6.7 7.1
    materia prima principale Allumina SIC SIC SIC