См. также нанокерамик. |
Содержание
- 1 Русский
- 1.1 Морфологические и синтаксические свойства
- 1.2 Произношение
- 1.3 Семантические свойства
- 1.3.1 Значение
- 1.3.2 Синонимы
- 1.3.3 Антонимы
- 1.3.4 Гиперонимы
- 1.3.5 Гипонимы
- 1.4 Родственные слова
- 1.5 Этимология
- 1.6 Фразеологизмы и устойчивые сочетания
- 1.7 Перевод
- 1.8 Библиография
Русский[править]
В Викиданных есть лексема нанокерамика (L131117). |
Морфологические и синтаксические свойства[править]
падеж | ед. ч. | мн. ч. |
---|---|---|
Им. | нанокера́мика | нанокера́мики |
Р. | нанокера́мики | нанокера́мик |
Д. | нанокера́мике | нанокера́микам |
В. | нанокера́мику | нанокера́мики |
Тв. | нанокера́микой нанокера́микою |
нанокера́миками |
Пр. | нанокера́мике | нанокера́миках |
на—но—ке—ра́—ми—ка
Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 3a по классификации А. А. Зализняка).
Корень: —.
Произношение[править]
- МФА: [ˌnanəkʲɪˈramʲɪkə]
Семантические свойства[править]
Значение[править]
- ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
Синонимы[править]
Антонимы[править]
Гиперонимы[править]
Гипонимы[править]
Родственные слова[править]
Ближайшее родство | |
Этимология[править]
Происходит от ??
Фразеологизмы и устойчивые сочетания[править]
Перевод[править]
Список переводов | |
Библиография[править]
|
Для улучшения этой статьи желательно:
|
нанокерамика
- нанокерамика
-
- Термин
- нанокерамика
- Термин на английском
- nanoceramics
- Синонимы
- керамический наноструктурный материал
- Аббревиатуры
- Связанные термины
- низкотемпературное спекание
- Определение
-
компактный материал на основе оксидов, карбидов, нитридов, боридов и др. неорганических соединений, состоящий из кристаллитов (зерен) со средним размером до 100 нм.
- Описание
-
Нанокерамики, как правило, получают из наноразмерных порошков методами формования и спекания. Поскольку вследствие высокого внутреннего трения нанопорошки труднее уплотняются, для их формования часто используют импульсное и гидростатическое прессование, методы шликерного и гелевого литья, гидроэкструзии. Основной проблемой при получении нанокерамики обычно является интенсивный рост зерна при спекании в обычных условиях. Для его предотвращения используются два основных метода:
1) введение в исходный порошок (шихту) нерастворимых добавок, локализуюшихся на границах зерен и препятствующих их срастанию;
2) использование специальных методов и режимов уплотнения и спекания керамики, позволяющих значительно уменьшить продолжительность и(или) температуру высокотемпературных стадий ее получения (импульсное прессование, горячее прессование, Spark Plasma Sintering, некоторые виды низкотемпературного спекания). Более подробно эти методы описаны в статье спекание нанокерамики.
Структурно-чувствительные свойства нанокерамик могут значительно отличаться от характеристик традиционных керамик с зерном микронного размера. При этом могут наблюдаться значительно улучшенные механические (Al2O3), электрические (YSZ), оптические (Nd:Y2O3) свойства, хотя характер изменения свойств с размером зерна очень индивидуален и зависит как от физической природы исследуемого свойства, так и от физико-химических особенностей используемой керамики.
- Авторы
-
- Иванов Виктор Владимирович, д.ф.-м.н.
- Шляхтин Олег Александрович, к.х.н.
- Ссылки
- Иллюстрации
- Теги
- Разделы
Энциклопедический словарь нанотехнологий. — Роснано.
2010.
Синонимы:
Полезное
Смотреть что такое «нанокерамика» в других словарях:
-
Нанокерамика — Нанокерамика керамический наноструктурный материал (англ. nanoceramics) компактный материал на основе оксидов, карбидов, нитридов, боридов и других неорганических соединений, состоящий из кристаллитов (зерен) со средним размером до… … Википедия
-
нанокерамика — сущ., кол во синонимов: 2 • керамика (18) • форсан (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
-
Лазерная нанокерамика — Эта статья предлагается к удалению. Пояснение причин и соответствующее обсуждение вы можете найти на странице Википедия:К удалению/17 октября 2012. Пока процесс обсужден … Википедия
-
Керамика — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете … Википедия
-
низкотемпературное спекание — Термин низкотемпературное спекание Термин на английском low temperature sintering Синонимы Аббревиатуры Связанные термины зернограничная диффузия, нанокерамика, нанопорошок, поверхностная диффузия, диффузия в кристалле Определение Процесс… … Энциклопедический словарь нанотехнологий
-
Прозрачные керамические материалы — Основная статья: Оптические материалы Волновод на базе прозрачной керамики Прозрачные керамические материалы материалы, прозрачные для электромагнитных … Википедия
-
спекание нанокерамики — Термин спекание нанокерамики Термин на английском sintering of nanoceramics Синонимы Аббревиатуры Связанные термины нанокерамика, поверхностная диффузия Определение Метод термической обработки нанопорошков или спрессованных из нанопорошков… … Энциклопедический словарь нанотехнологий
-
керамика — майолика, терракота, фарфор, фаянс Словарь русских синонимов. керамика сущ., кол во синонимов: 18 • биск (3) • гжель … Словарь синонимов
-
форсан — сущ., кол во синонимов: 1 • нанокерамика (2) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов
-
Наноматериалы — (в том числе наноструктуры) представляют собой объемные материалы и пленки, макроскопические свойства которых определяются химическим составом, строением, размерами и/или взаимным расположением наноразмерных структур. Примером наноматериалов как… … Официальная терминология
Эта статья или раздел описывает ситуацию применительно лишь к одному региону (Россия), возможно, нарушая при этом правило о взвешенности изложения. Вы можете помочь Википедии, добавив информацию для других стран и регионов. |
Нанокерамика — керамический наноструктурный материал (англ. nanoceramics) — компактный материал на основе оксидов, карбидов, нитридов, боридов и других неорганических соединений, состоящий из кристаллитов (зерен) со средним размером до 100 нм[1].
Содержание
- 1 Описание
- 2 Производство в России
- 2.1 Классификация продукции проекта по составу применяемого основного материала
- 2.2 Применение нанокерамики
- 2.2.1 Керамические изоляторы
- 2.2.2 Бронекерамика
- 2.2.3 Керамические подложки для полупроводниковых приборов
- 2.2.4 Биокерамика
- 2.2.5 Запорная арматура
- 3 См. также
- 4 Примечания
- 5 Литература
- 6 Ссылки
Описание
Нанокерамику, как правило, получают из наноразмерных порошков методами формования и спекания. Поскольку вследствие высокого внутреннего трения нанопорошки труднее уплотняются, для их формования часто используют импульсное и гидростатическое прессование, методы шликерного и гелевого литья, гидроэкструзии. Одной из важных проблем при получении нанокерамики обычно является интенсивный рост зерна при спекании в обычных условиях. Для его предотвращения используются два основных метода:
- Введение в исходный порошок (шихту) нерастворимых добавок, локализуюшихся на границах зерен и препятствующих их срастанию.
- Использование специальных методов и режимов уплотнения и спекания керамики, позволяющих значительно уменьшить продолжительность и/или температуру высокотемпературных стадий её получения (импульсное прессование, горячее прессование, некоторые виды низкотемпературного спекания). Более подробно эти методы описаны в статье спекание нанокерамики.
Структурно-чувствительные свойства нанокерамик могут значительно отличаться от характеристик традиционных керамик с зерном микронного размера. При этом возможно улучшение механических (Al2O3), электрических (Y:ZrO2), оптических (Nd:Y2O3) свойств, однако характер изменения свойств с размером зерна очень индивидуален и зависит как от физической природы исследуемого свойства, так и от физико-химических особенностей используемой керамики.
Изменение среднего размера кристаллитов в нанокерамике на основе системы ZrO2-CeO2-Al2O3 в интервале температур 400—1400° С.
Производство в России
При поддержке ОАО «Роснано» в России функционируют два предприятия, производящие изделия из нанокерамики: ЗАО НЭВЗ-Керамикс (выделенная из ОАО «НЭВЗ-Союз»)[2] и ООО «Вириал»[3].
Классификация продукции проекта по составу применяемого основного материала
- Алюмооксидная керамика (на основе Al2O3) Планируемая номенклатура продукции — изоляторы электронно-оптических преобразователей (ЭОП), изоляторы вакуумных дугогасительных камер (ВДК), керамические подложки (металлизированные и неметаллизированные), ударопрочная алюмооксидная бронекерамика различной геометрической формы, применяемая в бронеэлементах для пулевой и осколочной защиты, имплантаты для позвоночника, применяемые в вертебрологии для фиксации, заместительного восстановления опороспособности при патологических изменениях позвоночника;
- Нитридная керамика (на основе AlN). Планируемая номенклатура продукции — керамические подложки (метализированные и неметаллизированные). Области применения: термоэлектрические модули (элементы Пельтье), светодиоды, силовые полупроводниковые приборы;
- Карбидная керамика (на основе SiC и В4C). Планируемая номенклатура продукции — керамические пластины для бронеэкипировки личного состава и бронезащиты наземных, воздушных и морских средств военной техники.
- Циркониевая керамика (на основе ZrO2). Планируемая номенклатура продукции — элементы керамической запорной арматуры, предназначенные для серийного производства износо-, коррозионно- и химически стойкой запорной арматуры, применяемой в химической и нефтегазовой промышленности, эндопротезы тазобедренного сустава, применяемые в травматологии и ортопедии для первичного эндопротезирования с целью восстановления или компенсации утраченных вследствие заболеваний функций тазобедренного сустава.
Применение нанокерамики
Керамические изоляторы
- Изоляторы керамические для вакуумных дугогасительных камер
Керамические изоляторы предназначены в качестве изоляционного материала для вакуумных дугогасительных камер, которые предназначены для комплектации вакуумных коммутационных аппаратов.
- Изоляторы электронно-оптических преобразователей
Изоляторы используются в качестве электроизоляционного материала для приборов ночного видения, потребляемые рынком военной продукции. Главным элементом прибора ночного видения является электронно-оптический преобразователь (ЭОП), который усиливает свет и вдобавок превращает инфракрасный свет в видимый.
Бронекерамика
Изделия из бронекерамики применяются для осуществления защиты специальной техники и личного состава от автоматического стрелкового оружия с возможностью обеспечения защиты до 6а класса.
В интересах Минобороны России в течение 2-х последних лет в ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» в инициативном порядке разработано и освоено производство развернутой номенклатуры изделий — 7 видов, 32 типоразмера бронекерамики (прямоугольная плоская и радиусная бронеплитка размерами 50×50 мм и 100×100 мм в диапазоне толщин 6-12 мм, бронеролики в диапазоне диаметров 13-29 мм и диапазоне высот 11-24 мм, шестигранники в диапазоне «размеров под ключ» 20-40 мм и диапазоне толщин 6-40мм), из них:
- 5 видов изделий из бронекерамики разработаны и испытаны для бронеэкипировки личного состава (защита от стрелкового вооружения калибров 5,45 и 7,62 мм);
- 4 вида изделий из бронекерамики разработаны и испытаны для бронезащиты легкой бронетехники от стрелкового вооружения калибров 7,62 мм, 12,7 мм и 14,5 мм.
В стадии разработки и испытаний находятся ряд элементов бронекерамики с радиопоглощающими свойствами для защиты кораблей ВМФ от высокоскоростных осколков противокорабельных ракет и от обнаружения головками наведения в СВЧ-диапазоне[4][неавторитетный источник?].
Керамические подложки для полупроводниковых приборов
Выпускаются керамические подложки на основе алюмооксидной (содержание Al2O3 более 94 %) или алюмонитридной AlN керамики, которые предназначены для электрической изоляции конструкций, узлов и элементов различных электронных устройств.
Используемая для подложек керамика не гигроскопична, термостойка, является изоляционным материалом с высокими механическими и электрическими свойствами, отличается сравнительной простотой технологии изготовления и невысокой стоимостью. Механическая прочность на сжатие, растяжение, изгиб достаточна дляпрактического использования.
Для улучшения теплопроводности, удельного электрического сопротивления и прочностных характеристик керамических подложек в состав керамической композиции вводятся модифицированные Al2O3— и AlN-нанопорошки и армирования Al2O3-нановолокнами.
Керамическая подложка выполняет две основные функции:
- осуществляет электрическую изоляцию токоведущих шин топологического рисунка, расположенных на одной стороне, друг от друга, а также оттоковедущих шин на другой стороне;
- передаёт тепло, выделяемое активными силовыми полупроводниковыми кристаллами (диодами, транзисторами, тиристорами), на теплоотводы и радиаторы.
Области применения:
- производство монолитных интегральных схем усилителей большой мощности;
- производство системам охлаждения термоэлектрических преобразователей на основе элементов Пельтье;
- производство коммутационных микрополосковых плат полупроводниковых приборов большой мощности;
- производство теплопроводящих изоляторов для нагревателей активных термостатов;
- производство элементов микрохолодильных машин с компенсацией механических вибраций.
Биокерамика
Изделия из биокерамики применяются для хирургического лечения травм и заболеваний позвоночника, тазобедренного сустава, лечение стоматологических заболеваний.
- Керамические имплантаты-фиксаторы из наноструктурированной биосовместимой плотной керамики, применяются для фиксации, заместительного восстановления опороспособности при патологических изменениях позвоночника.
- Искусственные суставы, включающие оригинальные керамические пары трения из наноструктурированной высокоплотной композитной керамики на основе диоксида циркония применяются для первичного эндопротезирования с целью восстановления или компенсации утраченных вследствие заболеваний функций сустава.
- Стоматологические имплантаты.
Запорная арматура
Наиболее перспективными областями применения запорной арматуры с использованием керамических элементов являются:
- химическая отрасль производства;
- нефтегазовая промышленность;
- целлюлозно-бумажная промышленность.
Особым преимуществом элементов из керамики, применяемых в арматуростроении является то, что их можно встраивать в серийно выпускаемую запорную арматуру без принципиальных изменений в конструкции шаровых кранов и дросселей, получая при этом существенное увеличение долговечности и повышения класса запорной арматуры.
Преимущества запорной арматуры с использованием узлов затвора из технической керамики, встроенных в металлический корпус, состоят в следующем:
- керамические элементы имеют высокую твердость (9 единиц по шкале твердости минералов МООС) и вследствие этого не подвержены абразивному износу песчаными пульпами (твердость кварца — 7 единиц);
- в силу химической нейтральности не взаимодействуют со щелочами и кислотами, кроме плавиковой (фтористоводородной) кислоты;
- долговечны (наработка на отказ составляет до 50000 циклов «открыто-закрыто»);
- пригодны к использованию в широком диапазоне температур рабочей среды (от −273 до +800°С);
- безотказно работают при повышенных давлениях в трубопроводе (до 40 Мпа);
- отсутствует явление «схватывания» запорных элементов, это обеспечивается свойствами керамического материала и особой конструкцией запирающих элементов.
См. также
- Спекание нанокерамики
Примечания
- ↑ Нанокерамика в словаре нанотехнологических терминов
- ↑ Роснано и ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» подписали инвестиционное соглашение
- ↑ Роснано совместно с компанией Вириал создадут производство износостойких изделий из наноструктурных материалов
- ↑ Изделия СВЧ — диапазона, модули СВЧ — «НЭВЗ-Союз»
Литература
- Багаев С. Н., Каминский А. А., КопыловЮ. Л., Кравченко В. Б. Оксидная лазерная нанокерамика: технология и перспективы.
- Арсентьев М. Ю., Панова Т. И., Морозова Л. В. Синтез и исследование нанокерамики в системе ZrO2-CeO2-Al2O3.
Ссылки
- https://web.archive.org/web/20090419073725/http://rusnanotech08.rusnanoforum.ru/sadm_files/disk/Docs/1/46/1.pdf
- http://rusnanotech09.rusnanoforum.ru/Public/LargeDocs/theses/rus/young/11/Arsent_ev_M.YU.pdf (недоступная ссылка)
- Нанокерамика в словаре нанотехнологических терминов