알루미나 세라믹의 성능 분석
Mar 01, 2020
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2000 ° C 이상의 산화물 녹는 점에서 알루미나는 가장 유연하고 저렴한 재료입니다. 천연 자원이 풍부하고 일반적으로 두 가지 형태로 존재합니다. } O 3, 루비 및 사파이어 강옥은 색상 변화와 다르며, 다른 하나는 보크 사이트입니다.
알루미나 분말을 사용한 용사를 분쇄하여 고순도를 얻고 융합 -AI 2 O {{2}} oa-AI 2 O {{2}} 결정 육각형 구조의 다른 변형 중에서 가장 안정적이고 좋은 방열 사이클입니다.
알루미나는 단열 코팅, 고온 내성, 내마모성 코팅 및 단열 코팅에 널리 사용될 수 있습니다. 코팅은 단열 코팅에 있습니다. 니켈 크롬 또는 니켈 클래드 알루미늄은 접합 층을 향상시키기 위해 전이 층으로 사용해야합니다 강도 및 워크 피스 기판의 산화 또는 부식 부식을 방지하기 위해; 내마모성 코팅으로서, 분무는 분말이 완전히 용융되고 코팅 재료를 감소시키기 위해 전력을 증가시켜야한다. 고로 및 슬래그의 튜어로서 사용되어 수명을 증가시킬 수있다; 고온 에어 제트가 로켓 노즐을 침식하는 것을 방지하기 위해; 최근에, 부식성 매체를 방지하기 위해 화학적 예가 사용되어왔다.
그러나 산화 알루미늄 코팅은 충격 하중 및 국소 충돌, 또는 코팅으로 인한 손상 및 손실을 견딜 수 없습니다. 알루미나의 성능을 개선하고 코팅의 밀도를 높이기 위해 종종 산화 티타늄 또는 니켈 알루미늄 복합 재료가 있습니다 코팅의 인성과 내충격 성은 순수한 알루미나보다 더 잘 혼합됩니다. 예를 들어, 준비된 산화 알루미늄에 일정량의 이산화 티탄을 첨가하는 경우, Cr 2 O 3, SiO {{0} } 가열, 냉각, 상 변화를 통한 필름. 결과적으로, 코팅의 전반적인 성능 및 공작물의 알칼리 및 열 사이클링 성능이 향상됩니다.
