Способы обработки материалов. Корягин С.И - 109 стр.

UptoLike

111
Керамические материалы используются также в качестве
терморезисторов и варисторов, изменяющих электросопротив-
ление под действием соответственно температуры и приложен-
ного напряжения.
Алюмооксидная керамика широко используется в электро-
нике для изготовления подложек интегральных схем, а также
для подложек корпусов больших интегральных схем (чипов).
Ферромагнитная керамика, представляющая собой соеди-
нения типа Ме
2
О-Fe
2
O
3
или МеО-Fe
2
O
3
(Me обозначает металл),
характеризуется высокой магнитной проницаемостью и хоро-
шими диэлектрическими свойствами. Наибольшее распростра-
нение получили ферриты, содержащие оксиды магния, никеля,
цинка, кальция, марганца.
В промышленности используется керамика со специфиче-
скими оптическими свойствами: оптически прозрачная, с
люминисцетными свойствами, светочувствительная. Такая
керамика изготавливается на основе оксида алюминия, оксида
иттрия, легированного редкоземельными элементами,
оксида
бериллия, цирконата или титаната свинца, теллурида кадмия.
Процесс изготовления керамических изделий состоит из
подготовки формовочной массы (смешивание компонентов в
виде порошков в сухом виде или в жидкой среде), формиро-
вания изделия (прессование в формах под давлением
100…600 МПа), сушки и обжига (температура спекания опре-
деляется составом исходных компонентов зачастую в
контро-
лируемой газовой среде). Механическая обработка изделий из
керамики заключается в их шлифовке алмазными кругами.
Керамические материалы наряду с высокой твердостью, как
правило, имеют повышенную хрупкость, низкое сопротивление
изгибу и ударным нагрузкам. Ликвидировать многие из этих
недостатков позволяет сочетание керамических материалов с
металлической связкой. Материалы, получаемые путем спека-
ния металлических и
керамических порошков, называются кер-
метами. Керметы обладают высокими прочностными свойства-
   Керамические материалы используются также в качестве
терморезисторов и варисторов, изменяющих электросопротив-
ление под действием соответственно температуры и приложен-
ного напряжения.
   Алюмооксидная керамика широко используется в электро-
нике для изготовления подложек интегральных схем, а также
для подложек корпусов больших интегральных схем (чипов).
   Ферромагнитная керамика, представляющая собой соеди-
нения типа Ме2О-Fe2O3 или МеО-Fe2O3 (Me обозначает металл),
характеризуется высокой магнитной проницаемостью и хоро-
шими диэлектрическими свойствами. Наибольшее распростра-
нение получили ферриты, содержащие оксиды магния, никеля,
цинка, кальция, марганца.
   В промышленности используется керамика со специфиче-
скими оптическими свойствами: оптически прозрачная, с
люминисцетными свойствами, светочувствительная. Такая
керамика изготавливается на основе оксида алюминия, оксида
иттрия, легированного редкоземельными элементами, оксида
бериллия, цирконата или титаната свинца, теллурида кадмия.
   Процесс изготовления керамических изделий состоит из
подготовки формовочной массы (смешивание компонентов в
виде порошков в сухом виде или в жидкой среде), формиро-
вания изделия (прессование в формах под давлением
100 600 МПа), сушки и обжига (температура спекания опре-
деляется составом исходных компонентов зачастую в контро-
лируемой газовой среде). Механическая обработка изделий из
керамики заключается в их шлифовке алмазными кругами.
   Керамические материалы наряду с высокой твердостью, как
правило, имеют повышенную хрупкость, низкое сопротивление
изгибу и ударным нагрузкам. Ликвидировать многие из этих
недостатков позволяет сочетание керамических материалов с
металлической связкой. Материалы, получаемые путем спека-
ния металлических и керамических порошков, называются кер-
метами. Керметы обладают высокими прочностными свойства-
                                                        111