目前,精细陶瓷的发展方向主要集中在高温结构陶瓷方面。现在在航天科技、汽车、航空器、军工、核工程、医疗设备及机械动力等方面,已经进入大规模与大范围使用阶段。
美国的氮化硅、碳化硅、氧化锆陶瓷为主的精密陶瓷材料研究与推广生产,已取得快速发展,产品的产量已占到世界总产量的60%以上。陶瓷轴承工作温度高达1300摄氏度以上,其工作强度为普通金属材料5倍以上。耐热氧化锆陶瓷瓦可以忍耐高达6000摄氏度的航天高温摩擦,被大量用作航天飞机的盔甲。其研制的生物陶瓷产品已经被应用于骨骼修复、瓷牙修补等方面。陶瓷活塞盖、排气管内衬、涡轮增压转子及燃气轮转子等研究工作正在有条不紊地进行。目前,有的国家还加强军用精密陶瓷与特种陶瓷研发,以期逐步加强它们在军事领域的推广使用。
精密陶瓷敏感元件,已占据国际市场主要份额。包括热敏、压敏、磁敏、光敏、气敏材料在内的各种精密陶瓷产品,垄断了很大部分的国际市场。如采用了大量精密陶瓷材料的新型数码相机与新一代的高清晰电视机等产品中,均使用了大量的敏感陶瓷元器件。此外,目前,正在试验的高性能陶瓷电池,以固态材料替代液态酸溶液,要比传统的电池重量轻2/3,且对环境污染小,尤其适应于电动汽车及航天器使用。此外,众所周知,开发研制的陶瓷汽车发动机,已经部分得到了应用。
各国出于自身急迫的需要,在开发研究功能陶瓷高温结构方面,不断加大投资力度。作为研究重点的第四代核能发电新材料中使用了许多陶瓷材料。新型交通工具磁悬浮列车中也大量使用了各种耐高温材料与磁敏陶瓷材料产品。
目前,正在批量生产的空中客车A320超大型飞机,就采用了许多高温陶瓷材料与敏感陶瓷元件。尤其是引擎与动力系统,由于在其冷却部位大量采用了耐热陶瓷,大幅度降低了能耗与热损耗。陶瓷热交换则具备由锅炉或其他高温装置中回收余热的能力。陶瓷管线则具有可忍耐各种高温化学气体腐蚀的能力,增加热交换率,对许多行业的节能领域将发挥关键作用。
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