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2006景德镇高技术陶瓷国际论坛

2006景德镇高技术陶瓷国际论坛

  • 召开年:2006
  • 召开地:江西景德镇
  • 出版时间: 2006-10-16

主办单位:中国硅酸盐学会;中国新材料产业发展促进委员会

会议文集:人工晶体学报

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  • 摘要:当中材高新完成体制创新后,成果转化与产业规模化发展的问题就成为首要任务,因为是否实现产业化经营是转制与转型是否成功的最好检验,这也是转制和转型的最终目的和结果体现.这里要真正解决的问题就是如何将科技资源优势转化为市场竞争的优势.已拥有国家、省、地市三级工业陶瓷材料工程技术中心和先进陶瓷材料产业基地的中材高新正面临着两个"前所未有":一是发展机遇和挑战前所未有;二是肩负引领中国先进陶瓷技术与产业发展方向的责任和压力前所未有.因此,将中材高新孕育的科技成果井喷式地释放出来,并不断地注入新的催化剂,使企业不断实现新的腾飞,推动中国先进陶瓷材料的进步显得至关重要.科技创新是企业实现经济增长方式转变的突破口,是提高企业竞争力保证企业持久发展的源头活水,本文介绍中材高新的创新发展之路。
  • 摘要:滚动轴承由套圈,滚动体和保持器组成.由于套圈和滚动体接触点受到外加负荷和旋转的作用,因而反复产生接触压力和变形.由于钢制轴承自身材料性能特点,轴承失效的主要形式是疲劳剥落,疲劳寿命短,应用范围受到很大限制.而陶瓷材料(Si3N4)具有低密度,中等弹性模量,热膨胀系数小,硬度高,耐高温,耐腐蚀,无磁等优点,以氮化硅陶瓷球为滚动体的陶瓷球轴承可显著提高轴承接触疲劳寿命,极大拓展了滚动轴承的应用领域,已广泛应用于各种高精度、高转速机床,汽车、赛车、地铁、电机、航空发动机、石油化工机械、冶金机械等领域.目前,氮化硅陶瓷球和陶瓷球轴承已开始步入批量化生产阶段,特别在机床用高速精密主轴轴承和耐高温耐腐蚀轴承等领域应用前景广阔,本文介绍国内外陶瓷球轴承的应用及市场分析。
  • 摘要:中材高新的实践与探索引起了社会的广泛关注,不断引发着人们新的思考,有关人士表示,目前中材高新企业核心竞争力相对优势的是资源整合能力,主要体现为获得国家对有关项目的支持力度较高、产业发展速度较快。因此,构建以核心技术为特征、以“企业创新能力、资源整合能力、产销把控能力”三大能力为基础的企业核心竞争力,将是中材高新今后相当长一段时间内提高市场占有率、增强企业获利能力的出路所在。
  • 摘要:现代公司董事会的科学治理,是企业管理的重要课题,已经成为提升企业竞争力,促进资本市场发展与完善的基本途径和最有效方式之一,治理运作效果直接关系到公司利益和股东利益.为此中材高新建立了系统的董事会治理评价体系,客观、公正、全面的评价公司董事会治理状况,为投资者从治理和管理的深度挖掘公司的潜在价值提供依据,强化了市场对公司的约束与监督.本文研究,1如何建立符合现代企业业务增长机制的模式,2如何营造有竞争力的企业组织构架,3如何加强人力资源管理,4如何提高经营者的综合素质。
  • 摘要:日本在材料科学领域一直走在世界的前沿,特别是在高技术陶瓷材料方面占有领先、突出的地位.一般来看,日本和欧美乃至中国在陶瓷材料研究方面水平相差并不大,但在新型陶瓷材料的产业方面日本在世界上占有绝对领先的优势.尽管日本近几年来经济停滞不前,新型陶瓷材料没有能象预想的那样在汽车工业得到广泛的应用,但是近5年来陶瓷产业的平均递增率接近6%,1998年度日本陶瓷的总产量接近1.7兆日元.日本名古屋工业技术研究所是国家级的研发机构,它的研发很大程度上带有试验性和前瞻性.该所在高技术陶瓷方面研究的动向是:具有协同结构的陶瓷材料;具有纳米晶粒的超级金属;具有清洁环境减少污染的陶瓷材料;生物陶瓷;具有超塑性的陶瓷;电子工业应用的氧化物陶瓷;与能源相关的陶瓷;轻质材料等.生物陶瓷方面,该所研究开发的重点方向之一是人工合成陶瓷关节材料,由于陶瓷与人类的骨头组织具有一定的亲和性,与金属人工关节相比,陶瓷人工关节具有更大的市场前景.本文介绍日本高技术陶瓷研究情况,包括,1纳米复合陶瓷,2梯度功能材料,3陶瓷超塑性变形及其加工,4Synergy陶瓷。
  • 摘要:在茫茫大海中探测到古代沉船的精确位置,你可知道探测人员的"千里眼"、"顺风耳"是什么?将按钮轻轻一按,煤气灶燃起蓝色的火焰,你可知道是什么实现了这种便利?隐身飞机飞到敌人雷达的眼皮底下也难以被发现,你知道它使用了什么"障目法"?手机、笔记本电脑,体积越来越小,功能越来越多,你知道又是什么带来了这一系列的变化?以上各种各样的有趣现象、神奇功能,都离不开陶瓷大家族中一位活力四射的成员--电子陶瓷.电子陶瓷不仅具有传统陶瓷的耐高温、耐腐蚀、耐风化等特性,而且在电、磁、声、光等方面具有许多优异的性能.19世纪末到20世纪初是电子陶瓷的萌芽时期,到现在为止,材料科学工作者已开发出了许多性能远远优于天然矿物的电子材料,例如磁性材料铁氧体,铁电材料钛酸钡等.电子陶瓷的特殊性能主要取决于材料内部的电子状态,原子核结构以及原子的组合、排列方式.由于内部结构的不同,电子陶瓷有不同的性能和用途,一般分为:绝缘陶瓷,介电陶瓷、压电陶瓷、磁性陶瓷、半导体陶瓷、红外传感器用陶瓷和透明陶瓷.陶瓷同金属材料、有机材料一起,共同组成支撑社会发展的基础材料。
  • 摘要:特种陶瓷(SpecialCeramics),是指以高纯度人工合成的无机化合物为原料来制备的、具有独特和优异性能的陶瓷材料.上述无机化合物原料主要包括氧化物、氮化物、碳化物、硼化物、硅化物、氟化物、硼化物、硫化物等.关于特种陶瓷的一些相关提法:先进陶瓷(AdvancedCeramics),精细陶瓷(FineCeramics,来源于日本),高性能陶瓷(HighPerformanceCeramics),高技术陶瓷(High-TechCeramics),现代陶瓷(ModernCeramics),新型陶瓷(NewCeramics).本文研究,1特种陶瓷的概念,2特种陶瓷的分类,3特种陶瓷的特点,4特种陶瓷的应用,5特种陶瓷的发展热点。
  • 摘要:杂志特意走访了院所改制领域的研究专家,请他们分析人工晶体院与山东工陶院转制个案,探讨其改制前后发展,将他们的思维结晶奉献给正处在院所改制途中的各行企业,以备他们思考与实践之用。">2005年中材高新材料股份有限公司(下称"中材高新")主营业收入较2004年度增长175%,经营利润同比增长245%,这种高成长速度在活跃的材料业界也是少有的.2004年,人工晶体院与山东工陶院以中材高新材料股份有限公司为平台进行了改制重组,中材高新领导层表示,公司目前发展业绩与两院改制重组是分不开的.而人工晶体院与山东工陶院两院改制重组究竟有哪些过人之处?中材高新为什么能够如此快速获得市场效益?两院改制重组进一步深入可能会遇到什么问题?带着这些疑问<新材料产业>杂志特意走访了院所改制领域的研究专家,请他们分析人工晶体院与山东工陶院转制个案,探讨其改制前后发展,将他们的思维结晶奉献给正处在院所改制途中的各行企业,以备他们思考与实践之用。
  • 摘要:本文系统阐述了氮化硅陶瓷轴承的发展历史及产业化现状,重点分析了我国氮化硅陶瓷轴承的研究、开发及产业化水平及存在的问题,提出了未来陶瓷轴承的发展趋势及产业化应重点解决的问题。
  • 摘要:新中国成立五十年来,特别是改革开放20年来,我国特种陶瓷工业从无到有,从小到大,目前已具有很强的尖端特陶材料的研制开发能力,工业生产具有相当规模,基本满足我国各行业生产和生活所需.但是应该看到,与世界科技发达国家相比,仍有较大差距,特别是在特种陶瓷的应用开发上,在生产技术水平上以及在产业化上落后较多.由于特种陶瓷应用领域广阔,我国各行业都在根据自身需要开发生产各类特陶产品.主要有军工系统,电子系统,建材系统,轻工系统,机械系统,冶金系统等,各系统所属高校、研究院(所)、企业均从事相关特陶材料及产品的科研开发与生产,为我国特陶产业的发展创造了物质基础,技术条件和应用市场.然而,一段时期内,这些系统之间在发展特陶上相互沟通交流甚少,科研开发低水平重复较多,特陶企业往往是大而全、小而全,专业化分工合作不够.这一状况已引起国家有关部门的注意,在政策及措施上逐渐加强了特陶及其相关行业的专业化和产业化发展.本文探讨国内特种陶瓷产业概况及材料发展趋势。
  • 摘要:特种陶瓷有热压铸、热压、静压及气相沉积等多种成型方法,这些陶瓷由于其化学组成、显微结构及性能不同于普通陶瓷,故称为特种陶瓷或高技术陶瓷,在日本称为精细陶瓷.特种陶瓷不同的化学组成和组织结构决定了它不同的特殊性质和功能,如高强度、高硬度、高韧性、耐腐蚀、导电、绝缘、磁性、透光、半导体以及压电、光电、电光、声光、磁光等.由于性能特殊,这类陶瓷可作为工程结构材料和功能材料应用于机械、电子、化工、冶炼、能源、医学、激光、核反应、宇航等方面.一些经济发达国家,特别是日本、美国和西欧国家,为了加速新技术革命,为新型产业的发展奠定物质基础,投入大量人力、物力和财力研究开发特种陶瓷,因此特种陶瓷的发展十分迅速,在技术上也有很大突破.特种陶瓷在现代工业技术,特别是在高技术、新技术领域中的地位日趋重要.本世纪初特种陶瓷的国际市场规模预计将达到500亿美元,因此许多科学家预言:特种陶瓷在二十一世纪的科学技术发展中,必定会占据十分重要的地位.本文介绍特种陶瓷的成型方法和生产工艺技术方面的新进展。
  • 摘要:陶瓷的性能取决于其内部组织结构.在显微镜下可观察到陶瓷内部组织主要有3种结构--晶体相、玻璃相和气孔.晶体态组织(即晶体相)是由原子有序排列而形成的组织结构紧凑致密的晶态结构,这是陶瓷的基本结构,也是陶瓷具有优良性能的良种结构;玻璃态组织(即玻璃相)是原子排列紊乱的非晶态结构,此种结构及其微气孔是造成陶瓷质脆及影响别的性能的劣质结构.因玻璃态组织比晶体态组织结构疏松,且受热易软化从而降低了陶瓷的强度、硬度和抗热冲击性能,同时也影响到其它的功能性能.可见,减少陶瓷内部玻璃态组织、微气孔及微裂纹的含量,增大陶瓷内部组织结构的精细度和致密性是改善陶瓷使用性能(包含力学性能和功能性能)以获得先进陶瓷的关键,本文介绍纳米陶瓷晶态结构,力学性能,烧结工艺等。
  • 摘要:当您将煤气灶的按钮轻轻一揿,迅即燃起蓝色火焰,您可曾意识到是什么带给您的这份便利呢?将一块看起来平淡无奇的陶瓷接上导线和电流表,用手在上面一摁,电流表的指针也跟着发生摆动--竟然产生了电流,岂非咄咄怪事?其实,这是"压电陶瓷"所具有的神奇功能,它是一种能够将机械能和电能互相转换的功能陶瓷材料.本文介绍神奇的能量转换材料——压电陶瓷的性能。
  • 摘要:先进陶瓷又称特种陶瓷或高技术陶瓷,是指采用高度精选的原料,按照便于操作的结构设计及便于控制的制备方法加工、制造而得到的具有优异特性的陶瓷,先进陶瓷一般具有精确的化学组成.先进陶瓷最初在二次世界大战时引起人们关注,美国在战舰上安装声纳装置,这种装置使用了压电水晶的原理,用钛酸钡陶瓷做成超声波振动发射与接收的电子器件,使陶瓷成为神秘的高技术的象征.二战结束后,人们开始在陶瓷材料中发掘新型的电子元器件材料.20世纪60年代,超级大国进行空中竞争,开始将耐高温的陶瓷材料部件使用于高速飞行器件中的耐热瓦等关键部位.70年代后期,发达国家为了研制功率大而体积小的发动机,把目光转向了耐高温的陶瓷材料,试图用陶瓷替代发动机内部高温部件甚至研制全陶瓷发动机,这个时期,陶瓷材料的强韧化和纤维复合化技术得到迅速发展.80年代末,美国科学家将陶瓷材料的电阻降低到接近于零,使陶瓷材料成为比金属导电性能还好的超导材料,并获得诺贝尔奖,使人们对于陶瓷材料的电子学的可控制性产生极大兴趣.90年代以后,由于移动通讯器材的强劲需求,耐高温并且对于高频电磁波有很好响应的陶瓷材料,成为重要的移动通讯的电子元器件的主流材料,现在手机中的许多微型元件都属于陶瓷材料的元件.由于光通讯技术和太阳能高效率利用技术的发展,具有特殊光学特性和光电特性的先进陶瓷材料在今后一段时期将会得到关注与重视.本文介绍,1先进陶瓷的分类,2国外研发动向,3国内研发现状。
  • 摘要:世界特种陶瓷市场发展较快,特种陶瓷是新兴材料产业,需求多,潜力大,但实际市场规模很难确切估计.据美国杂志预测,世界主要发达国家特种陶瓷的销售额1995年为156亿美元,2000年为280亿美元,1995~2000年平均增长率为10%左右.2001~2010年仍将保持这个速度增长.最新预测表明,20世纪90年代后期,世界特种陶瓷市场规模约为170亿美元,2000年约250亿美元,年均增长率为7.2%.据美国BCC公司预测,世界电子陶瓷产业年均增长速度为10%.各国都在积极研制开发并扩大特种陶瓷材料的生产,但是陶瓷的脆性及高昂的成本还是制约了其在新领域的应用.最新研制的成果明显降低了陶瓷的脆性问题,单一氮化硅陶瓷的断裂韧性提高到10MPa·m1/2.此外金属材料和纳米陶瓷也越来越受到各国的关注.本文介绍,1特种陶瓷的国际市场,2特种陶瓷的国际主要企业,3特种陶瓷的国内市场,4特种陶瓷的国内主要企业,5特种陶瓷的上市公司。
  • 摘要:预计今后5~10年,功能陶瓷仍将占据特种陶瓷市场的主要位置,这是因为电子、化工、建筑等支柱型行业对功能陶瓷的需求量巨大.在2000~2005年之间,结构陶瓷的增长速度将是各种先进陶瓷中增长最快的,年平均增长率可以达到6.3%.汽配产业已成为特种陶瓷的重要应用领域,控制尾气的催化转换器就是由特种陶瓷制成的,单单更换催化转换器的市场就达到1100万台/年,利润达到55亿元/年.而我国目前的汽车催化转换器的生产能力仅50万套,而且质量还不稳定,因此特种陶瓷的发展前景十分广阔.已引起不少企业关注.但专业队伍缺少和投人巨大,使不少企业望而却步.近年来,对于汽车陶瓷发动机的开发研制即将进入正式使用阶段.特种陶瓷在汽车上的大量运用,将大大改良汽车自身的质量与功能效率,显示出明显的经济价值与社会价值.本文介绍特种陶瓷优越的机械性能与材料性能丰富多样的特种陶瓷零、部件以及特种陶瓷市场前景的展望。
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