1:構造:一般的に、高温でのイオン結合の強度は耐摩耗性セラミックタイル共有結合セラミックスよりも低い。高温では、成形体の不純物ガラス相がより大きな塑性変形を起こし、強度が急激に低下する。多結晶セラミックスの場合、これは粒界の高温特性に大きく依存する。
2. 気孔:気孔の増加は必然的に高温強度の低下につながります。高温では、亀裂先端の不動態化などの理由により、セラミック材料は亀裂や微細欠陥が発生しにくくなり、これは主に破壊靭性への影響として現れます。
3. 結晶粒:結晶粒の直径が小さいと、粒子が容易に移動し、変形速度が速くなり、高温強度が急激に低下します。結晶粒の形状の影響についてはまだ結論が出ていません。一般的に、明らかな異方性を持つ結晶粒で構成された焼結体は高強度です。
4. 温度:材料によって、温度による強度変化は異なります。低温では脆性破壊、高温では延性破壊という破壊メカニズムの変化が生じるため、特定の脆性-延性遷移温度が存在します。
5. 使用条件:非酸化物を酸化する雰囲気、および酸化物の表面が粗いまたはひび割れている場合、強度が低下します。
耐摩耗性セラミックタイルに影響を与える要因は、温度範囲、粒子の侵食強度、力学的条件だけでなく、腐食媒体の特性、硬質粒子の衝突角度の大きさなど多岐にわたります。つまり、耐摩耗性セラミックタイルの性能はこれらの要因によって左右され、これらの要因の影響が最小限に抑えられた場合にのみ、耐摩耗性セラミックタイルはその性能を最大限に発揮できるのです。
耐摩耗性セラミックタイルは、使用環境に応じて様々な形状とサイズで設計されています。厚みが増すほど、耐久性も向上します。ケムシュンセラミックスは、耐摩耗性セラミックに関するコンサルティング、設計、その他のサービスを提供いたします。
投稿日時:2023年11月14日