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    陶瓷的強、韌化及其機理

    金屬的斷裂韌度范圍為10~50 MPa·m”。,而大多數單質陶瓷和玻璃僅有O.5~6 MPa·m”。,遠低于金屬。雖然經過不斷的努力,復合陶瓷也只達到lO~12 MPa·mⅣ。的水平。事實證明,陶瓷低
     
        金屬的斷裂韌度范圍為10~50 MPa·m”。,而大多數單質陶瓷和玻璃僅有O.5~6 MPa·m”。,遠低于金屬。雖然經過不斷的努力,復合陶瓷也只達到lO~12 MPa·mⅣ。的水平。事實證明,陶瓷低的K,。已成為阻礙其應用和發展的最重要的問題
        根據式(5.4),K㈦愈大允許的缺陷尺寸c也愈大設一個零件的缺陷尺寸為200斗m,KI。=5 MPa·mⅣ。,那么材料的最小強度口,=280 MPa。如果材料的K。升至20 MPa·m”。,那么盯,增加到1120 MPa。這時,如果仍然只要求材料有280 MPa的強度,那么它就允許尺寸大到達幾個毫米的缺陷存在¨0。從而工廠將有更多的產品被允許出廠。從式(5.4)還看出盯,隨著Kl。增加而增加,但隨著缺陷尺寸c增加而降低。當貢獻于韌性的缺陷尺寸很大時,韌性和強度的關系出現極大值,
        從這里足以看出提高韌性對陶瓷的重要,所以陶瓷韌化及其機理的研究始終是結構陶瓷研究的熱點。
        陶瓷材料的增韌按機理分為兩大類∽]:
        1)在裂紋尖端分布著非彈性變形區,它們是因為相變或微裂紋或兩者共同引起的;
        2)裂紋橋聯,它們是由纖維、晶須、顆粒等第二相引起的。
        如果分得細一點,又常將陶瓷的韌化機制分為:①相變增韌;②微裂紋增韌;③纖維或晶須增韌;④顆粒等第二相增韌;等。各種韌化機構.


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    本文“陶瓷的強、韌化及其機理”由科眾陶瓷編輯整理,修訂時間:2014-11-19 09:46:23
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