多孔陶瓷
多孔陶瓷是具有开放孔结构的陶瓷材料,是通过控制材料制备过程中的成分和工艺过程而形成的,具有微孔和大孔的结构。
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多孔陶瓷
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多孔陶瓷孔的形状、大小和分布各不相同,赋予其独特的性能和应用。
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多孔
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该馈通采用陶瓷-金属钎焊工艺。陶瓷采用性能更可靠的复合陶瓷,并用含金、镍、钯等延展性较强的贵金属钎料钎焊。气密性温度可超过550℃。陶瓷馈通的气密性可达1.5*10-10Pam3/s,500℃/10小时的泄漏率在安全范围内。

穿通/钎焊陶瓷至金属

馈通/陶瓷至金属

馈通/固体密封技术
多孔陶瓷的特点

孔隙度
多孔陶瓷具有开放的孔结构,在材料内部形成空隙空间。孔隙率可控制和调整,以满足从低到高的特定要求。

高表面积
多孔陶瓷中相互连通的孔隙使其比固体材料具有更大的表面积。表面积的增加增强了材料与气体、液体和其他物质的相互作用。

选择性渗透性
多孔陶瓷具有选择性渗透性,根据孔的大小和形状,允许某些物质通过,同时限制其他物质通过,从而能够精确控制过滤和扩散过程。

热辐射
多孔陶瓷结构中存在的气泡有助于其隔热性能。这些滞留的气穴阻碍了热传递,使多孔陶瓷成为有效的隔热体。
孔隙形成方法
多孔陶瓷的特点是孔隙率高,孔隙的形态差异很大。不同的成孔方法有助于创造出形状各异、功能增强的多孔陶瓷。以下简要介绍几种常见的成孔方法及其特点。

微孔陶瓷的物理性能
姓名 | 微孔陶瓷 | |||
杨氏模量(E) | 千兆帕 | 10 - 200 | 微孔陶瓷的杨氏模量较低,弹性较差,容易变形。 | |
泊松比(ν) | – | 0.1 - 0.3 | 微孔陶瓷的泊松比一般较低,说明在压缩过程中横向变形较小。 | |
抗压强度 | 兆帕 | 50 - 500 | 微孔陶瓷在高压下容易破碎,但其强度取决于其微孔结构和密度。 | |
弯曲强度 | 兆帕 | 10 - 200 | 微孔结构使得材料在弯曲时容易断裂。 | |
断裂韧性(K_IC) | 兆帕·米^0.5 | 1 - 3 | 较低的断裂韧性意味着微孔陶瓷在应力集中下更容易发生裂纹扩展和断裂。 |
微孔陶瓷的物理性质


姓名 | 微孔陶瓷 | |||
密度 | 克/立方厘米 | 0.5 - 3 | 密度范围较广,主要受微孔陶瓷的孔隙率和基质材料的影响。 | |
孔隙度 | % | 10% - 90% | 孔隙率决定了材料的许多物理特性,例如透气性和机械强度。 | |
热导率 | 瓦/米·开尔文 | 0.1 - 10 | 低热导率是微孔陶瓷在隔热领域的重要特性。 | |
热膨胀系数 | x10⁻⁶/千 | 1 - 10 | 低热膨胀系数使得微孔陶瓷在温度变化的环境中保持尺寸稳定。 | |
比热容 | 焦耳/克·开尔文 | 0.5 - 1.0 | 比热容较低意味着微孔陶瓷在吸收或释放热量时温度变化更快。 | |
透气性 | 立方米/平方米·小时·帕 | 可调范围 | 它可以通过控制微孔结构进行调节,广泛应用于过滤和气体分离。 | |
化学稳定性 | – | 高的 | 微孔陶瓷一般具有较高的化学稳定性,适合在恶劣的化学环境中使用。 |
产品介绍

我们专注于各种工程陶瓷产品的制造和销售,包括氧化铝陶瓷、氮化硼陶瓷、氮化硅陶瓷等,广泛应用于机械、化工、航空航天等行业。
我们的客户遍布全球,涵盖机械制造、电子电气、化工生产、医疗器械、航空航天等多个行业。我们与众多国内外企业和科研机构建立了密切的合作关系,共同推动工程陶瓷技术的创新与应用。
对于我们的产品,我们始终坚持质量第一、客户至上的原则,注重技术创新和团队协作,致力于为客户提供最优质的产品和服务。
多孔陶瓷技术的当前应用

陶瓷工业固废资源化
利用陶瓷行业固废资源生产多孔陶瓷,引起了陶瓷行业从业者和环境研究者的高度关注。利用不锈钢模具或碳化硅模具进行填充,在辊道窑中,在高达850℃的温度下,制备出高强度、高孔隙率、低容重的大孔陶瓷材料。这些材料可用于墙体隔音、吸声、保温、调湿以及固液分离等。

废水处理
多孔陶瓷作为一种新型的过滤、分离和净化材料,在过滤、分离和净化领域表现出显著的功效。 工业废水净化.

隔音和吸音
多孔陶瓷主要用作吸音材料,利用其扩散效应,将声波引起的气压通过多孔结构分散,从而达到吸音的目的。此外,多孔陶瓷还具有优异的耐火性和耐候性,适用于高层建筑、地铁、隧道等对消防安全要求较高的场所的隔音降噪。

生物医学材料
多孔陶瓷具有多孔结构,有利于药物负载,并因其耐用性而提供长期支撑。它们在医学生物学领域具有重要的研究价值。氮化硅多孔陶瓷对人体无毒,在人体骨移植和骨组织支架方面具有巨大的潜力。

催化剂载体
多孔陶瓷具有优异的吸附能力和活性,是理想的催化剂载体材料。反应流体经多孔陶瓷孔隙涂覆催化剂后,可显著提高转化率和利用率,在汽车尾气净化领域有着广泛的应用。氧化铝多孔陶瓷孔隙率高、比表面积大,常用作催化剂载体,尤其在汽车尾气净化器中得到广泛应用。
一站式多孔陶瓷制造服务
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常见的多孔陶瓷材料有哪些?
常见的多孔陶瓷材料包括但不限于:氧化铝、氧化锆、碳化硅、氮化硅等,您可以根据您的特殊需求选择不同的材料定制多孔陶瓷。
多孔陶瓷可以定制吗?
我们可以为您定制各种形状、尺寸、孔结构、孔径大小、孔隙率、表面性质的多孔陶瓷,以满足您在各个领域的特殊要求,同时我们的专业人员也会为您推荐相关行业适用的最佳多孔陶瓷材料、孔径大小等特性的建议。
多孔陶瓷为什么能起到吸附过滤的作用?
多孔陶瓷具有孔结构多样、比表面积大、孔径可控、孔通透性好等特点,适用于吸附、过滤各种气体、液体、颗粒或微生物,广泛应用于水处理、空气净化、化学分离、生物医学等领域。
多孔陶瓷的声学特性是什么?
多孔陶瓷的声学特性取决于材料的孔结构、孔径、形状和密度等因素。大多数多孔陶瓷具有声阻抗。不同的孔径和分布因素会影响声阻抗。这使得一些多孔陶瓷具有非常好的吸声能力。声波进入这些孔隙后不断发生反射和折射,从而在此过程中降低了声音的大量能量。根据不同的应用需求进行设计和优化,多孔陶瓷在声学材料、声学隔离、噪声控制、吸声等方面具有独特的潜力。