热膨胀性能

   耐热冲击性能、热震稳定性

   热传导性能

   高温性能

   散热性能

   隔热性能

   最高使用温度

   体积密度

   抗弯强度

   抗拉强度

   抗压强度

   抗折强度

   冲击强度

   弹性模量

   硬度

   断裂韧性

   热冲击

   磨损

   静疲劳

   动疲劳

   蠕变

   吸水率

   显气孔率

   耐磨性能

   电导率(体积电导率)

   介电性能

   介电常数

   介电损耗(介质损耗角正切值)

   介电强度(绝缘强度)

   抗电磁干扰

   抗辐射

   抗静电

   体积电阻率

   耐化学腐蚀性

   化学稳定性

   抗氧化

   抗老化性能

   符合环保要求

   表面粗糙度

   表面光洁度

 
特恩志工业陶瓷之电性能
CERAMIC PROPERTIES

 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷的电导率
    特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷材料的电导率,也可以称为导电率。在介质中该量与电场强度E之积等于传导电流密度J。对于各向同性介质,电导率是标量;对于各向异性介质,电导率是张量。生态学中,电导率是以数字表示的溶液传导电流的能力。单位以西门子每米(S/m)表示。

 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷的介电常数
    特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷材料的介电常数,又叫介质常数、介电系数或电容率,它是表示绝缘能力特性的一个系数,以字母ε表示,单位为法/米;如果有高介电常数的材料放在电场中,场的强度会在电介质内有可观的下降。

 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷的介质损耗
    特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷材料的介质损耗是指陶瓷介质在电导和极化过程中都有能量消耗,不可避免地将一部分电能转变为热能。在这个过程中,单位时间所消耗的电能称之为介质损耗。在直流电场作用下,陶瓷介质的介质损耗仅仅由电导过程引起。

 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷的绝缘强度
    特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷材料的绝缘强度是指高温特种工业结构陶瓷材料的绝缘本身耐受电压的能力。作用在绝缘上的电压超过某临界值时,绝缘将损坏而失去绝缘作用。通常,电力设备的特种工业结构陶瓷材料绝缘强度用击穿电压表示,而特种工业结构陶瓷绝缘材料的绝缘强度则用平均击穿电场强度,简称击穿场强来表示。击穿场强是指在规定的试验条件下,发生击穿的电压除以施加电压的两电极之间的距离。特种工业结构陶瓷绝缘强度通常以试验来确定。特种工业结构陶瓷绝缘强度随绝缘的种类不同而有本质上的差别。


 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷的抗电磁干扰
    特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷材料的抗电磁干扰性(EMl)是因为漏电磁场而发生的对正常数据传输的一种干扰。所有的通电导线都会在围绕它的中心轴产生一个磁场。如果将一个金属导体穿过这个磁场,导体上就会产生一个电流。同样,如果将一个导体穿过一个电场,环绕导体的中心轴也会产生一个磁场。电磁兼容指设备受到干扰后性能降低以及对设备产生干扰的干扰源这二层意思。


 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷的抗辐射性
    特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷材料的抗辐射性指在高能粒子和γ射线的辐射下,能保持较好的结构稳定性的陶瓷。耐辐射陶瓷主要应用于核反应堆。随着核电技术不断完善,在核反应堆中采用陶瓷材料取代金属材料。

 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅高温特种工业结构陶瓷的抗静电
    特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅高温特种工业结构陶瓷材料的抗静电性能是指陶瓷材料具有静电电荷安全放电的静电耗散特性。当电荷聚集在某个物体上或表面时就形成了静电,而电荷分为正电荷和负电荷两种,也就是说静电现象也分为两种即正静电和负静电。当正电荷聚集在某个物体上时就形成了正静电,当负电荷聚集在某个物体上时就形成了负静电,但无论是正静电还是负静电,当带静电物体接触零电位物体(接地物体)或与其有电位差的物体时都会发生电荷转移,就是我们日常见到火花静电放电现象。


 特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷的体积电阻率
    特恩志氧化铝、氧化锆、碳化硅、钛酸铝高温特种工业结构陶瓷材料的体积电阻率是工业结构陶瓷材料每单位体积对电流的阻抗,用来表征材料的电性质。通常体积电阻率越高,材料用做电绝缘部件的效能就越高。通常所说的电阻率即为体积电阻率。



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