《先进陶瓷材料及进展》-第五章-功能陶瓷解读课件.ppt
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1、第五章功能陶瓷第五章功能陶瓷教学基本要求教学基本要求l了解了解功能陶瓷的分类、特性和用途功能陶瓷的分类、特性和用途。l掌握掌握功能陶瓷的发展现状和发展趋势功能陶瓷的发展现状和发展趋势。l掌握掌握功能陶瓷的基本性质功能陶瓷的基本性质。5.0 教学基本要求 第五章 功能陶瓷l掌握掌握绝缘陶瓷、介电陶瓷、半导体陶瓷绝缘陶瓷、介电陶瓷、半导体陶瓷、压、压电陶瓷、热释电陶瓷、生物陶瓷、多孔陶瓷、电陶瓷、热释电陶瓷、生物陶瓷、多孔陶瓷、功能陶瓷薄膜等性能、特征及应用。功能陶瓷薄膜等性能、特征及应用。5.0 教学基本要求 第五章 功能陶瓷l功能陶瓷功能陶瓷是区别于我们大家熟知的日用陶瓷、是区别于我们大家熟知
2、的日用陶瓷、艺术陶瓷、建筑陶瓷、电工陶瓷以及单纯考虑艺术陶瓷、建筑陶瓷、电工陶瓷以及单纯考虑力学性质的结构陶瓷,它是指在微电子、光电力学性质的结构陶瓷,它是指在微电子、光电子信息和自动化技术以及生物医学、能源和环子信息和自动化技术以及生物医学、能源和环保工程等基础产品领域中所用的陶瓷材料。保工程等基础产品领域中所用的陶瓷材料。l功能陶瓷的功能陶瓷的分类、特性和用途分类、特性和用途参见参见表表5-1。5.1 概述 第五章 功能陶瓷大类大类系列系列细类细类结构陶瓷氧化物氧化铝,氧化镁,氧化锆,氧化铀,氧化铍等非氧化物碳化物,氮化物,硼化物,硅化物等功能陶瓷电功能陶瓷绝缘陶瓷,介电陶瓷,铁电陶瓷,压
3、电陶瓷,半导体陶瓷磁功能陶瓷铁氧体光功能陶瓷透明陶瓷、透明铁电陶瓷生物与化学功能陶瓷湿敏陶瓷,气敏陶瓷,载体用陶瓷,生物陶瓷表表5-1 5-1 先进陶瓷的分类先进陶瓷的分类 5.1 概述 第五章 功能陶瓷 5.1 概述 第五章 功能陶瓷一一 已经形成大量产品的功能陶瓷已经形成大量产品的功能陶瓷l高频绝缘零件瓷。高频绝缘零件瓷。l电阻基体和电感基体瓷。电阻基体和电感基体瓷。l电真空瓷。电真空瓷。l电容器瓷。电容器瓷。l铁电陶瓷。铁电陶瓷。5.1 概述 第五章 功能陶瓷l压电陶瓷。压电陶瓷。l半导体陶瓷。半导体陶瓷。l导电陶瓷。导电陶瓷。l超导陶瓷。超导陶瓷。l磁性瓷。磁性瓷。5.1 概述 第五章
4、 功能陶瓷l光电子材料。光电子材料。l生物陶瓷。生物陶瓷。l环境保护用陶瓷。环境保护用陶瓷。l环境协调型陶瓷材环境协调型陶瓷材料和技术。料和技术。5.1 概述 第五章 功能陶瓷二二 新材料及其应用新材料及其应用l在上述工业生产的各大类陶瓷材料和制品在上述工业生产的各大类陶瓷材料和制品中,每一类都不断出现新材料和新应用。中,每一类都不断出现新材料和新应用。l此外,还有如下几类:此外,还有如下几类:l纳米陶瓷纳米陶瓷。l陶瓷薄膜陶瓷薄膜。l多功能材料多功能材料。l复合材料复合材料。5.1 概述 第五章 功能陶瓷三三 我国功能陶瓷工业的发展趋势我国功能陶瓷工业的发展趋势l原料生产专业化。原料生产专业
5、化。l广泛深入的技术协作。广泛深入的技术协作。l全面质量管理全面质量管理(total quality management(total quality management,即即TQM)TQM)。l新工艺、新设备研究不断用于生产。新工艺、新设备研究不断用于生产。一一 电学性质电学性质l电导率电导率l介电常数介电常数l介质损耗角正切值介质损耗角正切值l击穿电场强度击穿电场强度 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l电导率电导率 测量陶瓷料体积电阻和和表面电阻,测量陶瓷料体积电阻和和表面电阻,再根据陶瓷试样的几何尺寸计算得到的。再根据陶瓷试样的几何尺寸计算得到的。(5-1)5.2 功能陶瓷
6、的基本性质 第五章 功能陶瓷测量电极测量电极环电极环电极高压电极高压电极陶瓷体陶瓷体 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷测量电极测量电极陶瓷体陶瓷体环电极环电极图图 1三电极系统三电极系统式式中中,h为为样样品品厚厚度度,cm;s为为电电极极的的面面积积,cm2;Rv、R s分分别别为为试试样样的的体体积积电电阻阻()和和表表面面电电阻阻()。D1为为试试样样的的测测量量电电极极直直径径,cm;D2为环电极内径,为环电极内径,cm。(5-2)5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l体体积积电电阻阻率率v的的单单位位通通常常用用cm。
7、v的的倒倒数数v称称为为材材料料的的体体积积电电导导率率,比比电电导导或或导导电电系系数数,是是陶陶瓷瓷材材料料的的特特性性参参数数,其其单单位位为为S/cm(S:Siemens,西门子)。,西门子)。l表表5-2列列出出了了常常见见陶陶瓷瓷材材料料的的室室温温电电导导率率,这这些陶瓷材料电导率的大小相差约些陶瓷材料电导率的大小相差约1017以上。以上。表表5-2 5-2 常见陶瓷材料的室温电导率常见陶瓷材料的室温电导率材料材料电导率电导率/(S/cmS/cm)材料材料电导率电导率/(S/cmS/cm)SnOSnO2 2-CuO-CuO陶瓷10103 3BaTiOBaTiO3 3陶瓷1010-
8、10-10SiCSiC陶瓷1010-1-1TiOTiO2 2(金红石)(金红石)陶瓷1010-11-11LaCrOLaCrO3 3陶瓷1010-2-2-Al-Al2 2O O3 3(刚玉陶瓷)1010-14-14 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l介电常数介电常数是衡量电介质材料在电场作用下的是衡量电介质材料在电场作用下的极化行为或储存电荷能力的参数,极化行为或储存电荷能力的参数,又称介电又称介电系数或电容率系数或电容率,是材料的特征参数。,是材料的特征参数。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l设真空介电常数为设真空介电常数为1,则非真空电介质材料的,则非真空电介质材料的
9、介电常数介电常数r(称为相对介电常数称为相对介电常数)为为(5-3)5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷Q0真空介质时电极上电荷量;真空介质时电极上电荷量;Q同一电场和电同一电场和电极系统中为非真空电介质时电极上电荷量。极系统中为非真空电介质时电极上电荷量。相对介电常数相对介电常数r 可由式可由式(5-4)求出:求出:5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷(5-4)式中,式中,C为试样的电容量,为试样的电容量,pF;h为试样两电为试样两电极之间的距离,极之间的距离,cm;s为电极的面积,为电极的面积,cm2;F/cm,即真空介电常数。,即真空介电常数。5.2 功能陶瓷的基本性质
10、第五章 功能陶瓷l功功能能陶陶瓷瓷室室温温时时的的介介电电常常数数大大致致为为2至至几几十十万万,因因具具体体陶陶瓷瓷材材料料不不同同,其其数数值值有有很很大大差差异,因此使用的范围和条件也不同。异,因此使用的范围和条件也不同。l陶陶瓷瓷材材料料介介电电常常数数不不同同是是由由于于其其微微观观上上存存在在不同的极化机制决定的。不同的极化机制决定的。陶瓷介质中存在的极化方式陶瓷介质中存在的极化方式:l位移式极化位移式极化。l松弛式极化松弛式极化。l此外还有此外还有自发极化、转向极化、界面极自发极化、转向极化、界面极化、谐振式极化化、谐振式极化等特殊极化方式。等特殊极化方式。5.2 功能陶瓷的基本
11、性质 第五章 功能陶瓷l陶瓷在电场作用下存储电能,同时电导和部陶瓷在电场作用下存储电能,同时电导和部分极化过程不可避免地要消耗能量,即将分极化过程不可避免地要消耗能量,即将一部分电能转变为热能等消耗掉。一部分电能转变为热能等消耗掉。l单位时间所消耗的电场能叫单位时间所消耗的电场能叫介质损耗介质损耗。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l在直流电场作用下,陶瓷材料的介质损耗在直流电场作用下,陶瓷材料的介质损耗由电导过程引起,即介质损耗取决于陶瓷由电导过程引起,即介质损耗取决于陶瓷材料的电导和电场强度,表示为材料的电导和电场强度,表示为P=U2/R=GU2 (5-5)P为介质损耗;为介质损
12、耗;U为试样上的电压;为试样上的电压;R为试为试样的电阻;样的电阻;G为试样的电导,为试样的电导,G=1/R。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l在交流电场作用下,陶瓷材料的介质损耗由电在交流电场作用下,陶瓷材料的介质损耗由电导和部分极化过程共同引起,陶瓷电容器可导和部分极化过程共同引起,陶瓷电容器可等效为一个理想电容器(无介质损耗的电容等效为一个理想电容器(无介质损耗的电容器)和一个纯电阻并联或串联组成的有介质器)和一个纯电阻并联或串联组成的有介质损耗的电容器。损耗的电容器。l等效电路如图等效电路如图5-1所示。所示。İcRpİrİCs
13、Rscrİİİc=/Cpİr=/Rpc=İ/Csr=İ Rs(a)(a)并联并联图图 5-1 5-1 有损耗电容器等效电路及矢量图有损耗电容器等效电路及矢量图(b)(b)串联串联 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷 图图5-1中中的的角角称称为为介介质质损损耗耗角角。Tg是是有有损损耗耗电电容容器器每每周周期期消消耗耗的的电电能能与与其其所所储储存存电电能能的的比比值。由并联等效电路得出值。由并联等效电路得出(5-6)5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷Pa=U2/Rp,为有功功率;,为有功功率;Pc=U2/Rc=CU2,为,为无功功率;无功功率;为角频率;为角频率;Cp为并
14、联等效电容;为并联等效电容;Rp为并联等效电阻。为并联等效电阻。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷由串联等效电路得出由串联等效电路得出(5-7)式中,式中,Cs串联等效电容;串联等效电容;Rs串联等效电阻。串联等效电阻。因此因此(5-8)单位体积的介质损耗功率为单位体积的介质损耗功率为(5-9)5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l(5-9)中)中tg称为称为损耗因数损耗因数,外界条件一,外界条件一定,它是介质本身的特定参数。定,它是介质本身的特定参数。ltg为为等效电导率等效电导率,它不是常数。频率高,它不是常数。频率高时,乘积
15、增大,介质损耗增大。时,乘积增大,介质损耗增大。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷ltg是表征电容器或介质损耗质量的重要参是表征电容器或介质损耗质量的重要参数。数。l陶瓷介质材料的陶瓷介质材料的tg对湿度很敏感。受潮后,对湿度很敏感。受潮后,试样的试样的tg值急剧增大。值急剧增大。l生产工艺上利用这一性质判断生产线上瓷生产工艺上利用这一性质判断生产线上瓷体烧结的好坏。体烧结的好坏。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l介质损耗对陶瓷材料的化学组成、相介质损耗对陶瓷材料的化学组成、相组成、微观结构等因素都很敏感。组成、微观结构等因素都很敏感。l凡是影响陶瓷材料电导和极化的因素凡
16、是影响陶瓷材料电导和极化的因素都对其介质损耗有直接的影响。都对其介质损耗有直接的影响。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l陶瓷材料和其它介质一样,其绝缘性能和介陶瓷材料和其它介质一样,其绝缘性能和介电性能是在一定电压范围内具有的性质。电性能是在一定电压范围内具有的性质。l当作用于陶瓷材料上的电场强度超过某一临当作用于陶瓷材料上的电场强度超过某一临界值时它就丧失了绝缘性能。界值时它就丧失了绝缘性能。l由介电状态转变为导电状态,这种现象称之由介电状态转变为导电状态,这种现象称之为介电强度的破坏或介质的击穿。为介电强度的破坏或介质的击穿。l击穿时的电压称为击穿电压击穿时的电压称为击穿电压U
17、j,相应的电,相应的电场强度称为击穿电场强度,用场强度称为击穿电场强度,用Ej表示。表示。l当作用电场均匀时,当作用电场均匀时,Uj与与Ej的关系为的关系为 Ej=Uj/h (5-10)式中,式中,h为击穿处介质的厚度,为击穿处介质的厚度,cm;Ej的的单位常用单位常用kV/cm。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l某些半导体陶瓷击穿时,有时不发生机械损某些半导体陶瓷击穿时,有时不发生机械损坏,当电场降低后仍能恢复介电状态,这种坏,当电场降低后仍能恢复介电状态,这种特殊情况应认为发生了特殊情况应认为发生了击穿击穿。l陶瓷材料的击穿电压与很多因素有关,过程陶瓷材料的击穿电压与很多因素有
18、关,过程比较复杂。比较复杂。l发生击穿过程的时间约发生击穿过程的时间约10-8s。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l一般介质的击穿分为电击穿和热击穿。一般介质的击穿分为电击穿和热击穿。l电击穿电击穿是指在电场直接作用下,陶瓷介质中是指在电场直接作用下,陶瓷介质中载流子迅速增殖造成的击穿。载流子迅速增殖造成的击穿。l热击穿热击穿是指陶瓷介质在电场作用下由于电导是指陶瓷介质在电场作用下由于电导和极化等介质损耗使陶瓷介质的温度升高造和极化等介质损耗使陶瓷介质的温度升高造成热不稳定而导致的破坏。成热不稳定而导致的破坏。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷二二 力学性质力学性质l弹性
19、模量弹性模量l机械强度机械强度l断裂韧性断裂韧性 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l材料在外材料在外力作用下力作用下都会发生都会发生相应形变相应形变或破坏。或破坏。A12B200100100010-110-210-310-4AAB/MPa图图5-2 5-2 三种材料的应力与应变的关系三种材料的应力与应变的关系1陶瓷;陶瓷;2金属;金属;3塑料塑料 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷lA段为弹性形变范围,遵守虎克定律。段为弹性形变范围,遵守虎克定律。l曲线中曲线中AB段为塑性形变范围。多数陶瓷的塑性段为塑性形变范围。多数陶瓷的塑
20、性形变范围很小或没有,断裂时呈脆性。形变范围很小或没有,断裂时呈脆性。l各种陶瓷在外力作用下发生形变或断裂规律是各种陶瓷在外力作用下发生形变或断裂规律是不同的。研究其断裂机理,提高材料的强度和不同的。研究其断裂机理,提高材料的强度和韧性具有重大的理论意义和实际应用价值。韧性具有重大的理论意义和实际应用价值。l弹弹性性模模量量。弹弹性性模模量量E是是陶陶瓷瓷材材料料的的重重要要参参数数之之一一,是是材材料料中中原原子子(或或离离子子)间间结结合合强强度度的的一一种种指指标标。陶陶瓷瓷材材料料的的弹弹性性模模量量约约为为1091011N/m2,泊松比,泊松比约为约为0.20.3。l弹弹性性模模量量
21、的的大大小小直直接接关关系系到到陶陶瓷瓷材材料料的的理理论论断裂强度断裂强度。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷奥罗万奥罗万(Orowan)计算的理论断裂强度计算的理论断裂强度th可可用下式表达:用下式表达:式中式中为为断裂表面能断裂表面能,一般陶瓷材料,一般陶瓷材料约为约为10-4 J/cm2;(5-11)为原子间距,约为为原子间距,约为10-8cm;可以估算出;可以估算出 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷thE/10。可可以以看看出出,弹弹性性模模量量对对于于了了解解材材料料强强度度具具有有重重要要的的意意义义。影影响响陶陶瓷瓷材材料料弹弹性性模模量量的的因因素素很很
22、多多且且很很复复杂杂,如如材材料料的的组组成成和和结结构构及及其其在在材材料料中中的的均均匀匀性性、材材料料中中气气孔孔的的大大小小和和分分布布、温温度度等等。表表5-2列列出了几种陶瓷材料的弹性模量。出了几种陶瓷材料的弹性模量。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷表表5-2 5-2 几种陶瓷材料的弹性模量几种陶瓷材料的弹性模量材料材料E/GPa材料材料E/E/GPaGPa(9095)Al(9095)Al2 2O O3 3陶瓷366366MgOMgO陶瓷(气孔率5%)5%)210210BOBO陶瓷310310滑石瓷6969BN(BN(热压、气孔率5%)5%)8383莫来石瓷6969Ti
23、CTiC陶瓷(气孔率5%)5%)310310MgAlOMgAlO4 4陶瓷238238ZrOZrO2 2陶瓷(气孔率5%)5%)150150 5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l机械强度机械强度。机械强度是材料抵抗外加负荷的。机械强度是材料抵抗外加负荷的能力,是材料重要的力学性能,是设计、选能力,是材料重要的力学性能,是设计、选择和使用材料的重要指标之一。根据使用要择和使用材料的重要指标之一。根据使用要求,有抗压强度、抗拉强度、抗折强度、抗求,有抗压强度、抗拉强度、抗折强度、抗剪切强度、抗冲击强度和抗循环负荷强度等剪切强度、抗冲击强度和抗循环负荷强度等多种强度指标。一般陶瓷材料的抗压
24、强度约多种强度指标。一般陶瓷材料的抗压强度约为抗拉强度的为抗拉强度的10倍。倍。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷材材料料实实际际强强度度比比理理论论强强度度低低得得多多。氧氧化化铝铝陶陶瓷瓷的的E=3.661011N/m2,估估算算的的理理论论强强度度th=6.051010N/m2,而而实实际际强强度度th=2.66108N/m2,只为只为th的的1/227。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷对于这种情况的原因有很多理论解释,其中格对于这种情况的原因有很多理论解释,其中格里菲斯里菲斯(Griffith)的微裂纹理论比较适合于脆的微裂纹理论比较适合于脆性断裂的材料。该理论认
25、为,实际材料中有许性断裂的材料。该理论认为,实际材料中有许多微裂纹或缺陷,在外力作用下,这些裂纹和多微裂纹或缺陷,在外力作用下,这些裂纹和缺陷附近产生应力集中。当这种局部应力超过缺陷附近产生应力集中。当这种局部应力超过材料强度时,裂纹扩展,最终导致断裂。材料强度时,裂纹扩展,最终导致断裂。5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷是是应应力,力,是裂是裂纹纹尺寸,尺寸,Y为为几何形状因几何形状因子,与裂子,与裂纹纹形式和形式和试样试样几何形状有关,可几何形状有关,可从断裂力学和手册中从断裂力学和手册中查查到。到。(5-12)5.2 功能陶瓷的基本性质 第五章 功能陶瓷l断裂韧性断裂韧性。根据
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