Skład chemiczny tworzyw ceramicznych [50]
Nazwa tworzywa |
Skład chemiczny |
Ceramika korundowa |
Od 90 do 99% A1203 |
Ceramika steatytowa |
Około 2,5% A1203, MgOxSi03 |
Ceramika forsterytowa |
2Mg0-Si02+3% A1203 |
Ceramika kordierytowa |
2Mg0‘2Al203*5Si02 + dodatki |
Ceramika spinelowa |
Mg0*Al203 |
Cermetale |
Oparte głównie na TiC lub Al203+Me |
Ceramika cyrkonowa |
Zr02+Al203, 91% Zr02 |
Ceramika berylowa |
BeO |
Ceramika magnezowa |
96% MgO |
Ceramika azotkowa |
Si3N4, A1N, BN, TiN, ZrN, TaN |
Sialon |
^*3-x^^x^4-x^x |
Ceramika węglikowa |
SiC, TiC, WC |
Kompozyty ceramiczno-metalowe |
Al203-Cr, A1203-Cu, BN-Zr02, ZrN-TaN-C, SiC-Al, SiC-Ni, SiC-Si |
Składy chemiczne ceramik korundowych używanych do połączeń z metalami [50]
Nazwa tworzywa |
Skład chemiczny w % masowych |
Główne zastosowanie | |||||
A1203 |
Si02 |
Fe203 |
MgO |
CaO |
Mn02 | ||
Leukoszafir |
99,99 |
- |
- |
- |
- |
- |
Przepusty |
Lukaloks |
99,98 |
0,003 |
- |
0,002 |
0,003 |
- |
Obudowy do źródeł światła |
Ceramika korundowa 99 |
99,8 |
0,10 |
- |
0,05 |
0,05 |
- |
Obudowy do elementów mikrofalowych |
Ceramika korundowa 97 |
97,2 |
1,6 |
0,8 |
0,3 |
0,1 |
- |
Przepusty do urządzeń jądrowych |
Ceramika korundowa 95 |
95 |
2,10 |
- |
1,9 |
1,0 |
- |
Obudowy do diod mocy i tyrystorów |
Ceramika korundowa 90 |
90 |
5,5 |
- |
2,5 |
1,8 |
0,2 |
Obudowy do układów scalonych |
Ceramika korundowa 92 |
92 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
- |
5,0 |
Elementy do wskaźników cyfrowych |
365