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    陶瓷工程

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    陶瓷工藝是用無機非金屬材料制造物體的科學技術。 這可以通過熱作用或在較低溫度下使用高純度化學溶液的沉淀反應來完成。 該術語包括原材料的提純、相關化合物的研究和生產、化合物的成分形成以及結構、組成和性質的研究。

    陶瓷材料可能具有晶體或部分晶體結構,在原子尺度上具有長程有序。 玻璃陶瓷可能具有無定形或玻璃狀結構,具有有限或短程原子序。 它們要么由冷卻時凝固的熔融物質形成,要么通過熱作用形成和成熟,要么使用例如水熱或溶膠-凝膠合成在低溫下化學合成。

    陶瓷材料的特殊性使其在材料工程、電氣工程、化學工程和機械工程等領域得到廣泛應用。 由于陶瓷具有耐熱性,因此它們可用于金屬和聚合物等材料不適合的許多任務。 陶瓷材料應用廣泛,包括采礦、航空航天、醫藥、煉油、食品和化學工業、包裝科學、電子、工業和傳輸電力以及導光波傳輸。

    歷史

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    陶瓷一詞源自希臘語 κεραμικ?? (keramikos),意思是陶器。 它與更古老的印歐語系詞根有關。 Ceramic 可以用作單數名詞來指代陶瓷材料或陶瓷制造的產品,也可以用作形容詞。 陶瓷是用陶瓷材料制作的東西。 陶瓷工程和許多科學一樣,按照今天的標準從不同的學科發展而來。 直到今天,材料科學工程仍與陶瓷工程歸為一類。

    亞伯拉罕達比于 1709 年在英國什羅普郡首次使用焦炭來提高冶煉過程的產量。 焦炭現在廣泛用于生產硬質合金陶瓷。 Potter Josiah Wedgwood 于 1759 年在英格蘭特倫特河畔斯托克開設了xxx家現代陶瓷廠。奧地利化學家 Carl Josef Bayer 在俄羅斯的紡織業工作,于 1888 年開發了一種從鋁土礦中分離氧化鋁的工藝。拜耳工藝 仍用于為陶瓷和鋁工業提純氧化鋁。 皮埃爾和雅克居里兄弟在羅謝爾鹽 c 中發現了壓電性。 1880. 壓電是電子陶瓷的關鍵特性之一。

    例如。 艾奇遜在 1893 年加熱了焦炭和粘土的混合物,發明了碳化硅,即合成碳化硅。 Henri Moissan 與 Acheson 大約同時在巴黎的電弧爐中合成了 SiC 和碳化鎢。 Karl Schr?ter 于 1923 年在德國使用液相燒結將 Moissan 的碳化鎢顆粒與鈷結合或膠結。 硬質合金(金屬結合)硬質合金刀刃xxx提高了淬火鋼切削工具的耐用性。 W.H. 1920 年代,能斯特在柏林開發了立方穩定氧化鋯。 這種材料用作排氣系統中的氧傳感器。 在工程中使用陶瓷的主要限制是脆性。

    軍事

    第二次世界大戰的軍事要求鼓勵了發展,這創造了對高性能材料的需求,并有助于加快陶瓷科學和工程的發展。 在整個 1960 年代和 70 年代,隨著原子能、電子、通信和太空旅行的進步,開發了新型陶瓷。 1986 年陶瓷超導體的發現激發了人們對開發用于電子設備、電動機和運輸設備的超導陶瓷部件的深入研究。

    陶瓷

    軍事部門越來越需要高強度、堅固的材料,這些材料能夠在可見光(0.4-0.7 微米)和中紅外(1-5 微米)區域傳輸光。 需要透明裝甲的應用需要這些材料。 透明裝甲是一種材料或材料系統,設計為光學透明,但可防止碎片或彈道沖擊。 透明裝甲系統的主要要求是不僅要擊敗指定的威脅,還要提供多重打擊能力,同時xxx限度地減少周圍區域的變形。 透明裝甲窗還必須與夜視設備兼容。 人們正在尋找更薄、更輕并提供更好彈道性能的新材料。

    這種固態元件已廣泛用于電光領域的各種應用,包括:用于引導光波傳輸的光纖、光開關、激光放大器和透鏡、用于固態激光器的主體和用于氣體激光器的光學窗口材料,以及 missi 的紅外 (IR) 尋熱裝置。

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    2. 歷史
    3. 軍事

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