高纯氧化铝在多晶透明氧化铝陶瓷上的应用

高纯氧化铝在多晶透明氧化铝陶瓷上的应用

透明氧化铝陶瓷又称透明多晶氧化铝陶瓷或半透明氧化铝陶瓷. 它是由高纯Al2O3(大于99.99%)为原料烧结的透明体. 这种陶瓷对可见光和红外光具有良好的透过性,同时也具有高温强度大、耐热性好、耐腐蚀性强、体积电阻比大,导热率高的优点,广泛用于高压钠灯电弧管、轴承材料、红外光学元件、高频绝缘材料等。

99.999%高纯氧化铝 VK-L100G制成多晶透明氧化铝陶瓷的烧结优选温度一般是在1750℃-1800℃之间,保温时间1-3小时,纯度越高的氧化铝,烧出来的氧化铝陶瓷透明性越好,总透光率和直线透光率都远远高于普通纯度的氧化铝,密度高,无气孔。粒径尺寸小于1um, 烧结温度低,能耗低。用于发光灯弧管里具有显色性好,光效高,寿命长等特点。

高纯氧化铝在多晶透明氧化铝陶瓷上的应用

透明氧化铝陶瓷又称透明多晶氧化铝陶瓷或半透明氧化铝陶瓷. 它是由高纯Al2O3(大于99.99%)为原料烧结的透明体. 这种陶瓷对可见光和红外光具有良好的透过性,同时也具有高温强度大、耐热性好、耐腐蚀性强、体积电阻比大,导热率高的优点,广泛用于高压钠灯电弧管、轴承材料、红外光学元件、高频绝缘材料等。

99.999%高纯氧化铝 VK-L100G制成多晶透明氧化铝陶瓷的烧结优选温度一般是在1750℃-1800℃之间,保温时间1-3小时,纯度越高的氧化铝,烧出来的氧化铝陶瓷透明性越好,总透光率和直线透光率都远远高于普通纯度的氧化铝,密度高,无气孔。粒径尺寸小于1um, 烧结温度低,能耗低。用于发光灯弧管里具有显色性好,光效高,寿命长等特点。


相关文章

  • 高纯纳米氧化铝在陶瓷增韧上的应用
  • 高纯纳米氧化铝在陶瓷增韧上的应用 一.高纯纳米氧化铝陶瓷的功能 从结构陶瓷的角度看,纳米氧化铝精细陶瓷可分为耐磨部件.结构部件.耐火部件.载体.耐酸部件.绝缘部件等等. 从功能方面看,高纯纳米氧化铝陶瓷具有电学.光学.化学.生物.吸声.热学 ...查看


  • 镁铝尖晶石透明陶瓷的制备与性能研究
  • 摘 要 本文主要综述了镁铝尖晶石透明陶瓷制备的研究进展:分别介绍了镁铝尖晶石透明陶瓷的抗钢包渣侵蚀性能研究和透光性能研究,同时介绍了不同的镁铝尖晶石的制备,还有镁铝尖晶石在各领域的应用,并对其发展前景做了展望. 关键词:镁铝尖晶石:透明陶瓷 ...查看


  • 新型陶瓷材料的特性及应用
  • 新型陶瓷材料 作者:肖君培,201244085,化工 1202 班 通讯地址:大连理工大学,化工与环境生命学部 email:[email protected] 摘要 新型陶瓷材料在性能上有其独特的优越性.在热和机械性能方 ...查看


  • [56] 史上最全--无机非金属材料知识汇总
  • 1重要概念 无机非金属材料 ①是除有机高分子材料和金属材料以外的所有材料的统称. ②包括以某些元素的氧化物.碳化物.氮化物.卤素化合物.硼化物以及硅酸盐.铝酸盐.磷酸盐.硼酸盐等物质组成的材料. 陶瓷 ①从制备上开看,陶瓷是由粉状原料成型后 ...查看


  • 微波烧结陶瓷的研究进展_李远
  • 第32卷第2期2011年4月热处理技术与装备 R E C H U L I J I S H UY UZ H U A N G B E I V o l . 32, N o . 2 A p r , 2011 ·综 述· 微波烧结陶瓷的研究进展 李 ...查看


  • 多晶硅太阳能电池
  • 多晶硅薄膜太阳能电池 (西安建筑科技大学材料0802) 摘 要:研究了太阳能电池的发展历程,详细介绍了多晶硅薄膜太阳能电池的各种工艺,多晶硅薄膜太阳能电池的结构.特点,以及多晶硅薄膜的制备方法,阐述了在实际研究过程中沉积大晶粒多晶硅薄膜的技 ...查看


  • 氧化锆陶瓷及增韧机理
  • 第31卷第6期 2008年12月 山东陶瓷 SHANDoNGCERAMICS V01.31NO.6Dec.2008 ・综述・ 文章编号:1005-0639(2008)06-0034-03 Zr02陶瓷结构及增韧机理研究 武丽华1,陈 福2, ...查看


  • 生物陶瓷材料的分类
  • 惰性生物陶瓷材料 生物惰性陶瓷主要是指化学性能稳定,生物相容性好的陶瓷材料.这类陶瓷材料的结构都比较稳定,分子中的键力较强,而且都具有较高的机械强度.耐磨性以及化学稳定性.主要由氧化物陶瓷.非氧化物陶瓷以及陶材组成.其中,以Al.Mg.Ti ...查看


  • 非制冷红外焦平面探测器及其技术发展动态
  • 冯涛.金伟其.司俊杰 北京理工大学.北方广微.中国空空导弹研究院 摘要:非制冷红外焦平面探测器是热成像系统的核心部件.介绍了非制冷红外焦平面探测器的工作原理及微测辐射热计.读出电路.真空封装三大技术模块,分析了影响其性能的关键参数.与微测辐 ...查看


热门内容