Teknisk keramikk (også kjent som avansert keramikk eller teknisk keramikk). Teknisk keramikk refererer vanligvis til avansert keramikk med høy-ytelse som er nøye utvalgt fra råmaterialer og nøyaktig behandlet, for eksempel aluminiumoksyd, silisiumnitrid og aluminiumtitanat. Delvis stabilisert Zirconia (PSZ), Zirconia Toughened Alumina (ZTA).
Teknisk keramikk har følgende egenskaper:
Super hardhet og slitestyrke: skjæreverktøy, skuddsikker rustning,-slitasjebestandige komponenter.
Ekstrem varmebestandighet og korrosjonsbestandighet: Varme komponenter i flymotorer, indre foringer av kjemiske reaktorer.
Utmerket elektrisk isolasjon/dielektriske egenskaper: elektroniske underlag, isolasjonsenheter, MLCC (Multilayer Ceramic kondensatorer).
Unik biokompatibilitet: Kunstige ledd, tannimplantater.
Spesielle funksjoner (som piezoelektrisk, halvleder): sensorer, aktuatorer, nøkkelkomponenter i halvlederutstyr.
Teknisk keramikk har blitt et uunnværlig "hjørnesteinsmateriale" for mange strategiske fremvoksende industrier:
1: Elektronikk og halvledere (kjernesøyle):
MLCC: "Hjertet" til moderne elektroniske enheter (mobiltelefoner, biler, 5G-basestasjoner), teknisk keramikk er dets kjernemediummaterialer, med en enorm og kontinuerlig voksende markedsstørrelse.
Halvlederproduksjon: Keramiske komponenter som brukes i kritiske prosesser som etsing, diffusjon og fotolitografi (som elektrostatiske chucker, gassdyser og kammerforinger) må tåle plasmaerosjon og ultra-høye renhetskrav.
Elektronisk emballasje og substrater: Aluminiumnitridsubstrater med høy varmeledningsevne gir løsninger for varmespredning av høy-lysdioder, lasere og IGBT-moduler.
2: Industriell produksjon og energi
Mekaniske tetninger og lagre: Keramiske lager og tetninger av silisiumkarbid og silisiumnitrid er mye brukt i pumper, kompressorer, etc., med lang levetid og ikke behov for smøring.
Skjæreverktøy: Aluminiumoksyd- og silisiumnitrid-baserte keramiske innsatser brukes til høy-presisjonsbearbeiding av vanskelig-å-kutte materialer.
Energi og miljø: Elektrolytt-/separatormaterialer for brenselceller, strålings-bestandige komponenter i kjernekraftfeltet og slitasjebestandige og korrosjonsbestandige-røykgassbehandlingskomponenter.
3: Medisinsk og helsevesen (Guardian of Life)
Ortopediske implantater: Zirconia og alumina keramikk er de beste valgene for kunstige hofteledd og lårbenshoder i kneledd på grunn av deres høye hardhet, slitestyrke og utmerkede biokompatibilitet.
Dental restaurering: Alle-keramiske kroner og broer erstatter gradvis metall-keramiske tenner på grunn av deres estetiske utseende og gode biokompatibilitet.
Kirurgiske instrumenter: Keramiske kirurgiske blader er skarpere og mer korrosjonsbestandige-.
4: Biler og transport (nøkkel til transformasjon av elektrifisering):
Nye energikjøretøyer: Etterspørselen etter isolerende keramiske komponenter i strømbatterimoduler, keramiske kjerner for sensorer og varmeavledningssubstrater for krafthalvledermoduler har økt.
Motor og bremsing: Turboladerrotorer (lette, høye-temperaturbestandige), keramiske bremseskiver (for kjøretøyer med høy-ytelse).
5:National Defense and Aerospace (Frontier of Cutting-edge Applications) :
Panserbeskyttelse: Borkarbid og silisiumkarbid keramisk komposittpanser gir lett og effektiv beskyttelse.
Flymotorer: Høy-temperaturbestandige keramiske matrisekompositter (CMC) brukes i forbrenningskamre og turbinblader for å forbedre skyvekraft og effektivitet.
Hypersoniske kjøretøy: Termiske beskyttelsessystemer i ekstreme miljøer.
I det neste tiåret vil vi se teknisk keramikk bli en "nødvendighet" i mer "umulige" scenarier.







