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セラミックス 第10回 6月25日(水) セラミックスの物性②
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補足: 1. アルミナセラミックス・・・酸化物セラミックスの代表 特徴:セラミックスの中で最も使用量が多く、かつ古い歴史をもつ代表的材料
1. アルミナセラミックス・・・酸化物セラミックスの代表 特徴:セラミックスの中で最も使用量が多く、かつ古い歴史をもつ代表的材料 (・・・1930年,ドイツ・ジ-メンス社による自動車用スパ-クプラグ の絶縁体が最初の実用材料) 主要機能特性[:図1,図2,表1,図3参照] :①電気・電子的機能,②機械的機能,③熱的機能, ④生物・化学的機能, ⑤光学的機能
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図1 アルミナセラミックスの特性と用途
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図2 アルミナセラミックスの 図3 アルミナセラミックスの
高温強度 絶縁特性
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高純度かつ 微粒が最良 表1 アルミナセラミックスの構造特性
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:①電気・電子的機能・・・電気絶縁性(ex.スパ-クプラグ,IC基板, ICパッケ-ジ)[:図4,図5参照]
応用例 :①電気・電子的機能・・・電気絶縁性(ex.スパ-クプラグ,IC基板, ICパッケ-ジ)[:図4,図5参照] ②熱的・機械的機能・・・高温高強度特性,耐摩耗性(ex.切削用工具, エンジン用材料) ③透光性機能・・・単結晶Al2O3(サファイヤ) :高圧Naランプの発光管,高温用赤外線検知用窓材 単結晶Al2ーxCrxO3(x=0.00067,ルビ-) :固体レーザー発振素子 ④生物・化学的機能・・・生体用材料(耐食性,機械特性,生体適合性良好) 図4 スパ-クプラグの構造
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図5 アルミナ製IC基板とICパッケージ
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2. ジルコニアセラミックス ZrO2:1100℃で結晶変態(低温:単斜晶→高温:正方晶) ↓ 数%の容積変化の発生(亀裂発生に伴う自己破壊の誘発) ∴安定化剤の添加(CaO,MgO,Y2O3を数%~数十%添加) ・・・室温で立方晶を呈し、高温での結晶変化がない 『安定化ジルコニア(Stabilized Zirconia)』 ・・・Zr4+とCa2+,Mg2+,Y3+の置換によって結晶格子中に酸 素イオンが不足し、酸素イオンの伝導体(=『固体電解質』)と して応用→各種酸素センサ素子[:図6,図7,図8,図9参照]
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『部分安定化ジルコニア(PSZ:Partially Stabilized Zirconia)』
↓ 『部分安定化ジルコニア(PSZ:Partially Stabilized Zirconia)』 ・・・正方晶ZrO2(高温安定相),あるいは正方晶ZrO2+立方 晶ZrO2(安定化ZrO2)の混在構造 :強靱,高強度セラミックス材料 [機構]:PSZセラミックスに外力が加えられた場合、正方晶 構造が単斜晶構造に相転移して、外力を相転移の駆動エ ネルギ-として吸収する ∴『結晶転移による強化機構』 ・・・TTZ(Transformation Toughened Zirconia) 特徴:①高強度,高靭性[:図10参照] ②熱伝導率は小さく(断熱性良好)、熱膨張 係数は金属に近い[:図11参照] PSZ :高温・高強度 構造材料 Y3+:結合手が3つ O2-のホールを介した イオン伝導 (・・・結晶中を移動) 図6 Y2O3添加による ZrO2の安定化(単斜晶 から立方晶型への相転移) Zr4+:結合手が4つ O2-: 〃 が2つ
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図7 安定化ZrO2固体電解質を用いた 図8 自動車用排気ガス用
酸素センサの酸素濃度と起電力の関係 酸素センサ素子の構造 E=55.7log10PR/PM (E:起電力,PR:大気中の酸素濃度,PM:被測定ガスの酸素濃度) PR(大気中のO2量) E(O2-のイオン伝導によって生じた起電力) = 55.7log10 PM(測定ガス中のO2量)
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図9 ZrO2セラミックス用途
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図10 部分安定化ZrO2(PSZ)の強度と破壊靭性
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図11 部分安定化ZrO2(PSZ)の熱伝導率と熱膨張係数
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