Виды керамики — разнообразие и широкий выбор Компания Art-Salon
Можете ли вы определить разницу между фарфором и керамикой, или между классическим твёрдым фарфором и костяным фарфором?
По внешним характеристикам они могут быть очень похожи между собой, но на самом деле, между ними есть определённая разница. Всем знакомо такое явление, что многие авторы на веб-сайтах, используют эти термины взаимозаменяемо, утверждая, что они означают одно и то же, иногда всю керамику называя одним словом — фарфор. Это неправильно, поскольку этим они вводят в заблуждение многочисленных читателей.
Давайте разбираться, в чём заключаются ошибки, и исправлять их.
Самое главное, что хотелось бы донести до вас, читатели:
Фарфор — это только разновидность керамики, в то время как далеко не вся керамика является фарфором.
Керамика, гончарная керамика, фаянс, майолика, терракота, керамогранит, шамот, твёрдый фарфор, мягкий фарфор, костяной фарфор, бумажная глина — это различные типы керамического материала и изделий из них в зависимости от использования разных видов глины и дополнительных ингредиентов. Каждый из таких материалов имеет свои уникальные характеристики и свойства.
Керамика — это общий термин, который описывает любое изделие из натуральной глины, смешанной в различных формулах с водой и в некоторых случаях с органическими материалами. Из такого состава создают форму, декорируют, обычно покрывают глазурью и закаливают материал под воздействием тепла при обжиге в печи.
Состав используемых глин, тип добавок, температура и продолжительность обжига определяют качество и твёрдость конечного продукта. Поскольку эти переменные могут регулироваться различными параметрами, существует много разных типов керамики.
Поэтому ещё раз повторюсь,
керамика — это обширная категория, которая включает в качестве подкатегорий такие понятия как фаянс, глиняную посуду, терракоту, керамогранит, твёрдый фарфор, мягкий фарфор, костяной фарфор, бумажную глину и многое другое.
Фаянс — самый ранний тип керамической посуды. Изделия изготавливаются из красной или белой глины, запекаемой в печи при низкой температуре, обычно 1000-1080 ° C. Так как такой тип глины не достигает в процессе обжига стекловидного состояния, фаянс является более пористым и должен обязательно покрываться дополнительно достаточно толстым слоем порой непрозрачной глазури, чтобы быть водонепроницаемым. Фаянсовая посуда более хрупкая, чем посуда из других типов глины. Фаянс не обладает белизной и прозрачностью фарфора, изделия из фаянса имеют достаточно толстые, непрозрачные стенки обтекаемых форм. Чётких линий в форме из фаянса не достичь, поэтому этот материал неприменим к скульптурной пластике.
Майоликой называют изделия из гончарных глин, которые покрывают цветными глазурями — эмалями. В технике майолики изготовляются как декоративные панно, наличники, изразцы и многое другое, так и посуда.
Терракота – это вид красной глины, как правило, без глазури. Обжигается при температуре приблизительно 1000 градусов по Цельсию. Железо, которое содержитя в этом типе глины, использующейся для изготовления таких изделий, придает им особый коричневый оттенок, который может варьироваться от желтоватого, оранжевого вплоть до красного, розоватого или коричневого
Керамогранит состоит из огнеупорной глины и шариковой глины (каолинитовые осадочные глины), а также полевого шпата и кремнезема. Его обжигают при высоких температурах, обычно 1148-1316 ° C (2100-2400 ° F), и он по своей природе непористый. Белая, серая или коричневая глина превращается в стеклообразное вещество во время обжига, поэтому поверхность изделий из керамогранита получается водонепроницаемой. Керамогранит можно даже без глазурования использовать для хранения воды, но обычно всё-таки внутренняя часть таких сосудов глазуруется в любом случае для большей сохранности и предохранения от влаги.
Керамогранит получается намного твёрже, прочнее и долговечнее керамики.
Шамот представляет собой керамический бой, замешанный на глине. Шамот имеет грубозернистый состав, глазурь на его поверхности растекается пятнами, не покрывая ее полностью, что придает изделию из шамота особую оригинальность. Он очень ценится художниками, которые ввели его в область декоративно-прикладного искусства. Шамот обжигается при температуре 1250 ° C. Такие изделия не боятся холода и перепадов температур. Однако сырость им не рекомендуется. Из шамотной керамики изготавливают садовые и интерьерные светильники, основания для фонтанов, горшки с поддонами, кашпо, фигуры животных, вазы и амфоры.
Чем выше содержание каолиновых глин, тем выше технические характеристики получающегося из неё изделия.
Фарфор традиционно обжигается при очень высоких температурах огня выше 1260 ° C (2300 ° F). Как и в случае с керамогранитом, во время обжига тело превращается в стекло, поэтому поверхность получается малопористой и не впитывающей в себя жидкость. Поверхность, как правило, очень гладкая, даже если она неглазурованная, а тонкость и пластические свойства используемой глины позволяют создавать сложные мелкие детали.
Наиболее значимой определяющей характеристикой для фарфора является его прозрачность. Фарфор после обжига становится очень белым и полупрозрачным, что позволяет свету проходить сквозь него и отражать его. Вся остальная керамика непрозрачна и не пропускает свет.
Другим определяющим фактором является звук. Если вы слегка ударите по предмету из фарфора, он зазвучит звонким колокольчиком.
Фарфор — очень прочный и твердый материал.
China и фарфор
В связи с большим количеством трудностей в работе с фарфором было разработано несколько вариаций. Они фигурируют под названиями твёрдый фарфор, мягкий фарфор, костяной фарфор, и иногда ошибочно их тоже называют общим термином china.
Тонкий фарфор
Мягкий или тонкий фарфор обжигают при более низкой температуре, чем твёрдый — около 1200 ° (2200 ° F). Тонкий фарфор намного мягче классического фарфора, что делает его гораздо более подходящим для таких применений, как тарелки и чашки.
Костяной фарфор
Костяной фарфор — это разновидность мягкого фарфора, который получается белым, лёгким и полупрозрачным путем добавления к фарфоровой массе кальцинированной кости животных. Качество готового продукта зависит от того, сколько кости содержится в смеси: высококачественный костяной фарфор должен содержать от 30 до 40–45 процентов кости.
Костяной фарфор нельзя обжигать при таких же высоких температурах, как классический твёрдый фарфор.
Костяной фарфор обладает очень высокой механической прочностью и устойчивостью к сколам, что позволяет изготавливать более тонкие предметы, в отличие от других видов фарфора. Однако, его глазурь более подвержена образованию сетки трещин и не любит перепадов температур.
Бумажная глина paperclay — это любая глиняная масса, к которой добавлено обработанное целлюлозное волокно (наиболее распространенным является бумага или картон). Иногда применяют хлопок или нейлоновые нити. Эта техника расширяет возможности любимого всеми керамистами материала — глины.
Подведем итоги
Технически говоря, глиняные и керамические изделия — это одно и то же, потому что они изготавливаются одинаковым образом как на этапе формования, так и обжига, глазурования и повторного обжига. Однако оба термина имеют разные тонкости в своих значениях.
Слово «керамика» — это более общий термин, который включает в себя фаянс и глиняную посуду, а также керамические протезы зубов, керамические ножи, керамическую плитку и т. д. В контексте искусства керамика часто рассматривается как высококлассная работа профессионального уровня, которая производит предметы Изобразительного искусства, имеющей декоративную ценность (глиняные скульптуры или декоративные тарелки).
Глиняная посуда включает в себя менее сложные, и более функциональные предметы, которые служат цели в повседневной жизни (как тарелки, чашки или вазы).
В чем отличие между керамикой, фарфором и фаянсом? Что выбрать?
В чем главные отличия между керамикой, фарфором и фаянсом? Что практичнее?
Сегодня посуда – это не только предмет ежедневного быта и практическая составляющая нашей жизни. Все чаще она становится отличным подарком или сувениром, неотъемлемой частью нашего интерьера.
Керамика бывает тонкая (фарфор, фаянс, майолика) или грубая (предметы гончарства). Если говорить о посуде, мы часто слышим названия керамика и фарфор. Какие между ними отличия? В чем разница с фаянсом? Важно отметить: фарфор и фаянс – разновидности керамики, вместе с небезызвестной майоликой.
Керамикой называют изделия из разных неорганических материалов, произведенные под действием большой температуры способом спекания. Обычно это глина плюс минералы, другие компоненты. Главные и более совершенные с точки зрения технологии типы керамики – фарфор и фаянс. Керамические изделия уже много веков восхищают людей, в особенности когда это произведения настоящих мастеров своего дела. История таких предметов насчитывает около 11 тысяч лет, как только люди научились делать кухонную утварь из глины. Многие ученые считают, что это мог быть первый материал, созданный человеком.
Одно из важных достоинств керамической посуды – способность к длительному удержанию температуры. Она термостойкая, абсолютно безопасная для человека. Важно сказать и о красоте таких предметов, в особенности если это тонкий фарфор. Керамические товары для дома неизменно удивляют функциональностью, необычностью, практичными характеристиками.
Что такое фарфор?
Фарфор – тонкая керамика, отличающаяся прозрачностью на свету. Чтобы получить лучшее качество, сырьё подвергают помолу.
Фарфору не свойственны поры, его отличает хорошая прочность, стойкость к температуре, белизна и прочие характеристики, делающие его важнейшим материалом для качественной посуды.
При разных соотношениях ингредиентов можно получать мягкий или твердый фарфор (первый обжигают с меньшими температурами). Мягкий отличается хрупкостью, чувствительностью к значительным температурным скачкам. Это пористая керамика (то есть с небольшим числом мелких пор), ее глазурь разрушается из-за механических воздействий. Вот почему мягкая разновидность фарфора подходит скорее для изготовления предметов искусства, а не кухонной утвари.
Чем интересен фаянс?
Фаянс получил свое имя благодаря одному из центров керамики в Италии – Фаэнца. Предметы из него плотные, мелкопористые, зачастую белые. По своему составу фаянс не очень различается с фарфором, однако процент добавлений другой: здесь больше глины (85% общего веса), а для обжига используется меньшая температура: 1050 – 1280С.
Фаянс имеет невысокую механическую прочность, больше пор, а это увеличивает поглощаемость влаги до 12%. Вот почему такие предметы покрываются глазурью. По большому счету цветные чашки у вас дома — это обычно фаянс.
Масса для производства фаянса белого цвета, нередко в нее добавляются красители, что дает возможность получать предметы самых разных оттенков. Также смесь могут дополнять кремнием, кварцем, известью и т.п. Ингредиенты оказывают влияние на свойства материала (пористость, хрупкость, поглощение влаги). Благодаря такому многообразию характеристик фаянс отлично подходит для декора кухни, изготовления посуды, плитки, статуэток.
Фарфор и фаянс: в чем отличия?
Фарфоровая посуда считается необычайно элегантной и нарядной. Кроме красоты и изысканности, она обладает и достаточно полезными свойствами (практична, экологична, долговечна).
Фаянсовая кухонная утварь также в чести у хозяек. Она не так прочна и термостойка, однако произведена из экологичных ингредиентов. Эти приборы нарядны, красочны, великолепно подходят для любых интерьеров и поражают своим разнообразием.
Фарфор отличается от фаянса тем, что содержит меньше глины и больше прочих ингредиентов – таких как каолин, кварц и т.д. Это делает его более стекловидным в сравнении с глиняными предметами.
Правда, в бытовых условиях оценить состав не так уж просто, поэтому расскажем о нескольких секретах, которые помогут вам отличать фарфор и фаянс:
- Осмотрите предмет фаянс не просвечивается на свету, а фарфор – да. Если предмет объемный, гляньте на дно: у фарфора внизу не будет глазури. Её убирают до второго обжига для того, чтобы предмет не прилипал к подставке (обжигание проводится при большой температуре).
- Легко постучите по тарелке либо чашке. Фарфор зазвенит чистым тоном, у фаянса “голос” будет более глухим.
- С течением времени изделие из фаянса «стареет», то есть покрывается небольшими трещинками. Это является не признаком какого-либо брака, а лишь обычным процессом, однако фарфору он не присущ.
- Оцените вес предмета в руках: если тот будет тяжелее по причине толщины стенок, чем может показаться вначале, то это фаянс.
- Обычно фарфор белый (иногда c росписью), фаянс бывает разных оттенков. И когда у вас зеленая, синяя или еще какая-либо цветная чашка, это фаянс. Правда, иногда можно повстречать и такой фарфор, однако он достаточно редок. Эти изделия стоят дорого, ведь цвета должны сохранять прозрачность.
Выводы
- Фаянс поглощает влагу, он чувствителен к температурным скачкам, не так гигиеничен.
- Фарфор в сравнении с фаянсом легче, прочнее.
- Фаянс не столь ценен из-за своего процесса производства и менее дорогих компонентов.
- Фаянс практичен, многообразен с декоративной точки зрения.
Если вам требуется качественная фарфоровая или фаянсовая посуда от брендовых производителей, то в шопинг-клубе Westwing вы всегда можете найти то, что вам нужно. Зарегистрировавшись на сайте, вы не пропустите модных новинок и специальных предложений, которые бывают на нашей площадке каждый день!
Дымов Керамика. Русская традиционная посуда — PORUSSKI.me
В каждом доме можно найти изделия из керамики. Люди коллекционируют керамические вазы, посуду, приобретают декоративные элементы для украшения жилого и общественного пространства. О керамике известно еще с древних времён – предполагают, что это был первый материал, полученный человеком искусственным путём. При археологических раскопках в древнерусских городах было выявлено, что гончарное искусство широко применялось на Руси.
В России многие фирмы занимаются производством керамических изделий. Мы расскажем о компании, продукция которой уникальна и обладает своим индивидуальным, запоминающимся и неповторимым стилем. «Дымов Керамика» уже давно плотно заняла свои позиции и стала одним из любимых участников рынка дизайна в нашей стране.
Фото: Александр Хитько
История создания
Мастерская была основана в 2003 году в Суздале предпринимателем и владельцем колбасного производства и сети книжных магазинов «Республика» Вадимом Дымовым совместно с его женой Евгенией Зеленской. Работа началась с любопытной и сложной задачи – восстановить технологию чернолощеной керамики. После изучения музейных архивов и проведения опытов забытая технология была восстановлена, удалось воссоздать формы традиционной русской посуды, среди которых оказались совершенно неизвестные современному человеку кандюшка, корчага, кухля, солило и щанки, – таким образом, запустили производство.
Фото: Александр Хитько
К чернолощеной керамике добавились коллекции фаянсовой посуды, серии изразцов и плитки, всевозможные декоративные изделия – от ваз, плафонов и панно до елочных игрушек.
«Дымов Керамика» создает потрясающие авторские серии арт-керамики и посуду для ресторанов. Стиль компании настолько запоминающийся, что его ни с чем не перепутаешь. Одним из главных её достоинств является любовь к русским традициям, работа начинается с поиска некогда утерянных и забытых приёмов, при этом мастера не боятся экспериментировать и искать новые пути.
Фото: Porusski.me
Чернолощеная керамика
«Дымов Керамика» производит чернолощеную керамическую посуду по традиционной технологии XVI-XVII веков – горшки, сковородки, кружки, крынки и многое другое. Изделие формуется на гончарном круге, обжигается в опилках, приобретая черный цвет, затем лощится пчелиным воском. Таким образом, получается экологически чистая посуда, которую можно ставить в духовку или печь, использовать для запекания и выпечки.
Фото: Porusski.me
Литье фаянса
Все этапы создания изделия осуществляются вручную:
изготовление модели и формы;
заливка глины;
обжиг;
роспись;
глазуровка;
финальный обжиг.
Фото: Александр Хитько
Плитка и изразцы
Если вы желаете добавить интересные детали на фасад своего загородного дома или украсить внутренние помещения, обязательно обратите внимание на плитку, изразцы и расписные керамические панно от компании «Дымов Керамика». Подобные элементы, включённые в оформление кухни или ванных комнат, сделают их неповторимыми и запоминающимися. Особенно это стоит взять на заметку любителям изразцовых печей.
Фото: Porusski.me
Важно отметить, что серия плитки, изготовленная в стенах мастерской, полностью воссоздает русский сюжетный изразец XVIII века; также есть серия, повторяющая сюжеты белокаменной резьбы Владимир-Суздальских храмов.
Фото: Мария Кузьмина
Роспись и декор
Линия предметов декора – это вазы и кувшины, фаянсовые фигурки, елочные игрушки, домики-подсвечники и расписные плафоны для светильников – огромное поле для дизайнеров и декораторов. Изделия мастерской часто используют для оформления жилых и общественных интерьеров.
Фото: Porusski.me
«Мануфактура ВДНХ»
Мануфактура «Дымов Керамика» располагается в Москве на станции метро «ВДНХ» на территории ВВЦ, строение 186. Это не просто производственные помещения – здесь открылся магазин, где можно рассмотреть и приобрести изделия мастеров.
Фото: Porusski.me
В продаже всегда есть свежие пряники, ремесленный шоколад, которым можно тут же насладиться вместе с чашечкой кофе или чая. На мануфактуре работает Школа Керамики, проводятся экскурсии и групповые занятия для школьных групп, дни рождения, презентации. Компания планирует проводить лекции по истории искусств и готовится к открытию музея, в котором будут представлены коллекции керамики различных эпох, а также работы студентов и мастеров Школы Керамики.
Фото: Porusski.me
Мануфактура предоставляет свои рабочие места для мастеров, не имеющих печей и условий для изготовления керамических изделий.
Школа “Дымов Керамика”
Школа «Дымов Керамика» рада пригласить вас на мастер-классы по гончарному делу и керамике. Это отличная возможность познакомиться с секретами искусства лучших мастеров. Увлекательный мастер-класс на «Мануфактуре ВДНХ» — удивительное путешествие в мир традиционного гончарного дела.
Фото: Porusski.me
В Школе Керамики вы сможете получить уникальные знания и навыки, приобрести оригинальное хобби, задать любые интересующие вас вопросы мастеру и пообщаться с единомышленниками. Компания с радостью готова делиться своими знаниями по гончарному делу и керамике со всеми.
Фото: Мария Кузьмина
Достижения и цели
Помимо открытия в 2016 году на территории ВВЦ московской мануфактуры «Дымов Керамика» в Суздале работает ресторан «Гостиный Двор», где можно насладиться вкуснейшими блюдами русской кухни в современной подаче на керамических изделиях мастерской. Интерьеры ресторана наполнены предметами старины, за изучением которых приятно коротать время в ожидании заказанных блюд.
Вдохновлённая русскими промыслами, «Дымов Керамика» работает над запуском бренда «Сельская жизнь». Под ним будут выпускаться самые разные товары — от текстиля и украшений до варенья и косметики от лучших отечественных производителей.
«Дымов Керамика» о своём творчестве
«Со всей ответственностью и любовью мы производим посуду, изразцы, плитку и декоративную керамику – изготавливаем своими руками, проходя весь процесс создания предмета – от подготовки глины до финального обжига. Мы производим керамические изделия для радостных и уютных кухонь, для домов, где собираются родные и друзья, для ресторанов, куда гостям хочется возвращаться, – словом, для всех тех мест, где людям хорошо. Мы уверены, что керамика – это искусство, и поэтому мы творим, изобретаем и стремимся к безупречному качеству».
Фото: Porusski.me
Журнал Porusski.me благодарит компанию «Дымов Керамика» за гостеприимный приём на территории мануфактуры и знакомство с прекрасными изделиями, в которых чувствуются любовь и интерес к национальным традициям.
Фото: Porusski.me
@dymovceramic / dymovceramic / dymovceramic
Заглавное фото: Александр Аверин
Фотограф – Анастасия Черешнева, специально для Porusski.me
Каменная керамика (stoneware)
Обещанная статья о каменных массах, называемых еще stoneware, из которых делают, так называемую, каменную керамику.
Для начала пояснение, что это такое. Каменные массы — это материал для каменной керамики, такой же, как терракота, фарфор, шамоты, и все остальные виды обожженной глины. Это не камень, не порода, это — один из видов керамики.
Каменные массы были созданы немцами очень давно, и уже в XVI веке они делали из них изразцы для своих печей. Это было обусловлено в первую очередь составом глин, добываемых на территории Германии. В последствии, в XVIII веке Джозайя Веджвуд доработал состав немецких каменных масс и создал свои всемирно-известные базальтовые массы.
Принципиальное отличие каменной керамики от других видов — очень низкое водопоглощение черепка, в следствие чего, такая керамика морозоустойчива и с легкостью переносит многократные переходы через нулевую отметку градусника. Кроме того, эта керамика очень плотная и звонкая.
В этих глинах во время обжига происходит процесс остеклования черепка, когда практически вся его масса оказывается заполнена стеклом, связанным на молекулярном уровне с глазурью (которая тоже стекло), поэтому пор в черепке нет, влагу он не впитывает и не разрушается во время морозов. Глазурь же образует с черепком химически единое целое, а не физически-затекшее в поры и застывшее в них отдельное вещество, как это происходит в крупно-пористой керамике. типа терракоты и фаянса.
Этими же свойствами обладает фарфор, который дополнительно еще и полупрозрачный, что добавляет ему эстетики и за что он, собственно, и ценится.
Поскольку мы хотели делать качественную керамику для фасадов, то и начали изучать имеющиеся в продаже каменные массы. Для проб я купила пять видов каменных масс разных производителей. Это немецкая и испанская каменная масса, приобретенная в керамистам.ру, гжельская каменная масса, купленная непосредственно в Керамике Гжели, каменная масса от Лабкерамики и банальный МКФ-2, обоженный на предельной для него температуре.
Опыты я производила не совсем по правилам. В частности, я не кипятила плитки несколько часов, а просто держала их в горячей воде 2-3 часа. Поэтому скорее всего цифры в лаборатории будут отличаться на доли процентов, что для наших целей не очень критично.
Наилучшие результаты по водопоглощению показал МКФ-2, обожженый на 1180 градусов. Это устойчивый 0%. Если в него добавить на четверть моего полуфаянсового шамота, то водопоглощение увеличивается примерно до 1-2%.
Затем идет немецкая масса, обоженная на 1220 градусов, как велено производителем. Это — 2,5%.
Затем идет Гжель и Лабкерамика — по 3,5%. На последнем месте испанская масса с 4,5% водопоглощения.
Я вполне допускаю, что печь может не дожигать или были какие-то другие технологические нарушения с моей стороны, однако МКФ-2 показывает постоянные стабильные результаты, поэтому для своих целей я и использую по-прежнему только ее.
Отдельно скажу о керамограните — это тоже по составу каменная масса, с водопоглощением, стремящимся к нулю и почти бесконечной морозостойкостью («почти», ибо не жила еще бесконечно и стараюсь быть аккуратной в формулировках ). Просто он произведен в фабричных условиях методом сухого прессования.
Керамогранит прекрасно декорируется, выдерживает спокойно 3 и более обжигов. Поэтому, с моей точки зрения, на сегодня это наилучший материал для декоративной облицовки фасадов по сочетанию цена/качество.
На фото до и после обжига медальон из немецкой каменной массы, который украсил подмосковный дом, расписанная глазурями крупная керамогранитная плитка для другого фасада и изразцы, в т.ч. очень крупные в форме кистей, на еще одном подмосковном доме.
С уважением,
художественный руководитель мастерской
Комиссарова Юлия
Теплая керамика: особенности и характеристики
Теплая керамика — это популярный кладочный материал сложной ячеистой формы, который производится исключительно из глины. Наряду с газобетоном, она представляет собой альтернативу традиционным стеновым материалам, таким как силикатный кирпич. Строительство домов из теплой керамики становится все более распространенным. К примеру, в Польше в настоящий момент 4 из 5 строящихся малоэтажных домов строят из теплокерамических кирпичей или блоков. Причина такой популярности — повышенная энегроэффективность зданий из этого стенового материала.
Крупноформатные блоки и кирпичи из теплой пористой керамики применяются для постройки несущих стен до 5 этажей, перегородок, ограждений. Также их используют для заполнения пустотелых каркасов зданий. При вполне приличной прочности стен, теплая керамика дает высокий уровень тепло- и шумоизоляции. Она формирует благоприятный микроклимат благодаря своей дышащей пористой структуре.
Особенности производства поризованного кирпича
Все керамоблоки и поризованный ячеистый кирпич, продающиеся в нашей стране, завозятся из-за рубежа либо делаются по лицензии на иностранном оборудовании. Производство полностью компьютеризировано и автоматизировано. Поэтому геометрия каждой единицы идеально соблюдена, и блоки отлично подгоняются друг к другу при укладке.
В процессе изготовления в глину подмешивается стружка, которая полностью выгорает при обжиге изделий. Так в теле стройматериала образуются мелкие поры, которые облегчают изделие и повышают его теплоизоляционные свойства. Сам обжиг производится при температуре до 1000°С.
Формование изделий — работа специального экструдера. Он «выдавливает» керамические стеновые блоки с их сложной ячеистой структурой. Общий объем пустот в теле — примерно 50%. Большое количество вертикальных сквозных ячеек нужно для повышения теплопроводности стен.
Размеры «теплой керамики»
Высота блоков всех типоразмеров всегда кратна кирпичной кладке. Поэтому можно легко адаптировать под теплую керамику любой проект кирпичного дома. Часто рядом с маркировкой изделий указан «эквивалент» в кирпичах. Так, крупный стеновой блок маркированный 510П+Г имеет габариты 510х240х215. Он один эквивалентен 15 штукам кирпича.
В длину (которая при кладке становится толщиной стены) пустотелые керамоблоки выпускаются трех основных размерных групп:
- 380 мм;
- 440 мм;
- 510 мм.
Из них два последних типоразмера не нуждаются в утеплении. А блоки шириной 380 мм и меньше требуют утепления минеральной ватой (устройства обычной фасадной системы).
Также можно приобрести изделия длиной 250, 300, 100, 110 мм, которые используются для кладки перегородок и как доборные элементы. Выпускаются «половинки» и угловые элементы. Причем угол может быть как 90°, так и 135°, что удобно для реализации некоторых проектов. Есть в продаже стеновые блоки, которые при небольшом физическом воздействии правильно разделяются на мелкие доборные элементы.
Кирпич из теплой керамики бывает стандартного одинарного (НФ) 120*250*65, полуторного (1,5НФ) 120х250х88 или двойного размера (2НФ) 120х250х138. Он выпускается как ячеистым, как однородной поризованной структуры.
Экономия при кладке достигается не только экономичным использованием раствора, но и большими габаритами единиц при их малом весе. Например, блок имеет габариты 500х248х238 и массу 21 кг. Он заменяет собой 13,5 кирпичей весом 3,3 кг каждый. Выгода здесь очевидна: меньше раствора, меньше физической работы — выше скорость кладки.
Рациональная конструкция
Каждая кладочная единица «теплой керамики» имеет соединение «паз/гребень». Такая конструкция позволяет совсем не расходовать раствор на боковые швы. Он кладется только между рядами, что дает существенную экономию раствора. Эта технология поначалу была встречена отечественными строителями скептически: пазогребневой стык тщательно проверялся на теплопроводность. Но все исследования подтверждают заявленную производителями теплоемкость такой керамики. «Продуваемость» стены из керамических блоков полностью исключена, так как поверхность оштукатуривается изнутри и снаружи. Для удобства проведения штукатурных работ внутренняя поверхность керамоблоков имеет мелкие продольные пазы.
Растворы для теплой керамики
Выбранный раствор прямо влияет на эргономические характеристики стены. Также он влияет и на качество работ. Ведь обычная растворная смесь, наливаемая «из ведра», в большом количестве проваливается в пустоты. Это, во-первых, на 40% увеличивает расход раствора, во-вторых, нивелирует преимущества теплого кирпича, увеличивает теплопроводность стен. Из-за разницы коэффициентов теплового расширения после нескольких лет эксплуатации стеновые элементы начинают разрушаться.
При строительстве дома из теплой керамики следует использовать клеевой состав с добавлением перлита. При этом высота шва выходит не более 10 мм, а теплозащитные характеристики повышаются. Есть немецкие технологии, позволяющие использовать клеевой состав толщиной всего 3- 4 мм. Такой шов практически незаметен снаружи, и стена кажется монолитом. Польские специалисты практикуют укладку на монтажную пену: она наносится двумя параллельными полосами в 40 мм от края блока. Но у нас такая строительная технология пока не прижилась.
Так называемый теплый раствор с перлитом или другим наполнителем нужно готовить из сухих смесей на стройплощадке перед возведением несущих стен. Для перегородок можно пользоваться обычным раствором.
Плюсы пористых керамоблоков
- Сроки кладочных работ уменьшаются в среднем на 30% за счет большого объема одного блока и других факторов. Время кладки одного кв. метра составляет не больше часа.
- Керамические блоки являются на 100% экологичным материалом. Они состоят исключительно из обожженной глины, природного и вполне традиционного материала.
- При использовании соответствующего раствора и соблюдении технологий кладки стены получаются термически однородными, а это залог их долговечности и энергоэффективности.
- Теплая керамика имеет отличные звукоизоляционные качества благодаря поризованной структуре.
- Огнеупорность, малая горючесть керамических изделий известны всем. Дом из теплой керамики может сопротивляться огню 4 часа.
- При использовании достигается стабильная комфортная для человека влажность помещения — то самое «дышание». Микропоры и крупные щели блоков повышают диффузионные характеристики стен.
- Показатели морозоустойчивости теплых керамоблоков превышают показатели кирпича — марка F50, что означает гарантированных 50 циклов заморозки/разморозки без признаков разрушения.
Прочность и хрупкость
Прочностные характеристики поризованной керамики достаточны для построек до 5 этажей высотой. Стеновые элементы имеют марку прочности М100, а тонкие для перегородок (100, 110 мм) — М150. Таким образом, керамические стеновые блоки по прочности — один из лидеров материалов для домостроения.
Минусом поризованных керамических изделий называют хрупкость. Их нельзя сверлить с применением ударных механизмов, можно только «на вращение». Но хозяева домов из теплой керамики с легкостью справляются с этим ограничением. Тяжелые навесные элементы на стены монтируются с помощью химических анкеров, а для легких достаточно простых дюбелей.
Рекордная энергоэффективность
Коэффициент теплопроводности теплокерамики в пределах 0,14-0,29 Вт/м2 × оС. Воздух, которого в каждом блоке 50 % по объему, является идеальным тепло- и звукоизолятором. Применение специального «легкого раствора» и клеевых смесей, а также правильная кладка, позволяют добиться очень высоких показателей термического сопротивления стен. Так, уже упомянутый блок габаритами 500х248х238 показывает низкие показатели теплопроводности готовой неутепленной стены:
- при кладке на обычный цементно-песчаный раствор 2,94 м2х оС/Вт;
- при кладке на специализированный раствор 3,44 м2 × оС/Вт.
Как это отражается на расходах владельцев жилья?
По имеющимся расчетам рекордная теплоемкость поризованной керамики позволяет экономить на отоплении дома до 25% по сравнению с таким же кирпичным строением.
Технология укладки
При таких великолепных характеристиках пустотелые керамические блоки и кирпичи имеют много противников среди профессиональных строителей. В чем причина? Слишком часто люди пренебрегают технологией укладки и получают результат, который их не устраивает. Чтобы не выискивать недостатки теплой керамики, наслаждаться отлично построенным жильем, выполняйте следующие правила:
- укладка блоков выполняется только так, чтобы внутренние ячейки проходили вертикально. Если положить горизонтально, то на штукатурку понадобится вдвое больше материала, термоизоляционные характеристики стены будут очень низкими. Недопустимо поворачивать элементы даже при постройке внутренних стен, потому что это нарушает их сцепление;
- нельзя «включать» элементы кирпичной кладки в стену из теплокерамики. Это создает теплопроводные включения, известные как мостики холода. Вместе с ними в доме появляются плесень, конденсат на поверхностях и пр.;
- нельзя укладывать без перевязки. Это понижает прочность;
- также нужно соблюдать одинаковую толщину швов в рядах. Если этого не делать, то в стене создаются неравномерные нагрузки, создаются теплопроводные включения;
- выбор утеплителя (если он необходим) должен производить специалист. Паропроницаемость выбранного материала должна быть такой же, как у самой теплой керамики, чтобы в блоках не скапливалась влага.
Теплая керамика — перспективная и энергоэффективная технология домостроения. За ней будущее, и вы можете оказаться в нем прямо сейчас! Заказывайте изделия из пористого керамического камня по каталогу Кирпич.Ру. Звоните по номеру +7 (495) 021-18-51, закажите онлайн просчет количества блоков или воспользуйтесь услугой обратного звонка. Свяжитесь с нами любым способом, чтобы приобрести качественную теплую керамику по наилучшим ценам.
Методы глазурования керамики
Глазурование – самый популярный прием, используемый для декорирования керамических изделий. Под глазурью в данном случае подразумевается стекловидный тонкий слой, толщина которого составляет от 0.1 до 0.3 мм. Глазури для керамики – это порошкообразные смеси с оксидами и пигментами. Порошок перед применением разводят водой согласно техническим нормам.
Покрытие глазурями осуществляется после первого (то есть утильного) обжига. Глазурование увеличивает влагонепроницаемость изделий, повышает их прочность, стойкость к загрязнениям, химическим препаратам, улучшает внешний вид. Оно подходит для расписанных подглазурными красками и для не расписанных изделий.
Глазурь наносится на поверхности керамики кистью, окунанием, поливм и распылением.
Особенности глазурования
Глазурью покрывают поверхность керамического изделия полностью либо отдельные его части. Стандартный восстановительный процесс занимает около 6 часов. Керамические изделия из печи для обжига всегда вынимаются после полного остывания – в противном случае металлизация будет приостановлена.
Для изготовления глазурованных поливных смесей используются те же виды сырья, что для керамических масс – кремнезем, кварцевый песок, кварц, каолин, глина, шпат полевой. Для повышения показателей эластичности, вязкости, снижения рисков появления мелких трещинок в глазурь добавляется глинозем. Чтобы повысить термостойкость, придать поливной смеси блеск, в нее водятся борная кислота и бура. Прозрачность глазурей уменьшается за счет использования диоксидов циркония и титана.
Типы составов
С учетом степени растворимости основных компонентов, способа приготовления глазури смеси делятся на полуфриттованные, фриттованные и сырые.
Сырые – это сложные составы, которые в воде не растворяются, используются в основном для обработки изделий из фарфора. Они просты в приготовлении.
Фриттованные глазури получают из веществ, которые растворяются в воде частично либо полностью. Их предварительно плавят в печах, потом охлаждают водой, сушат и измельчают. Те фриттованные глазури, которые были соединены с мелом, шпатом полевым, глиной, каолином, называются полуфриттованными.
Способы нанесения
Перед нанесением глазури изделия нужно тщательно обжечь на утиль и очистить от пыли. Максимальная толщина глазури составляет 2-3 мм. Те составы, которые используются для декорирования, должны подходить по температуре и ТКР к основной керамической массе . Оптимальная плотность состава для набрызга, пульверизации и определяется исходя из вязкости.
Рассмотрим особенности каждого способа глазурования:
- Пульверизация – обожженное изделие устанавливается в камеру, оснащенной вытяжкой на турнетку. В пульфон набирается глазурный шликер, затем с помощью сжатого воздуха, который поступает от компрессора, вращается турнетка, и наносится ровный слой глазури. Действия следует выполнять сверху вниз по кругу. Операция повторяется от 3 до 5 раз, пока покрытие не станет идеально ровным. Каждый слой глазури подсушивается. Можно применять ручные и губные пульфоны.
- Набрызг – на изделие, которое было предварительно обожжено в печи, кистью или щеточкой с иголкой наносится 3-5 слоев покрытия требуемого оттенка. Щеточка с глазурью вращается пальцами вокруг оси, щетинки ударяются об иглу, и глазурь распределяется по поверхности изделия. Первый слой делайте белым эмалевым, последующие обрабатывайте набрызгом.
- Покрытие внутренних поверхностей производится в тех случаях, когда соответствующие работы необходимы для использования в быту либо для достижения декоративного эффекта. Изделие заполняется глазурью примерно на треть, затем наклоняется в сторону и быстро вращается в руках над специальной емкостью (в нее будут стекать излишки рабочей смеси). Нужно стараться как можно более равномерно захватить глазурью всю внутреннюю поверхность изделия, поскольку исправления в будущем вносить будет проблематично. Если глазурь затекла на внешнюю поверхность, просто аккуратно зачистите ее.
- Окунание – обожженное изделие частично или полностью окунают в глазурь и держат до 15 секунд, после чего вынимают. В глазурный шликер погружение выполняется с помощью железных щипцов.
- Полив – утильные изделия удерживают щипцами и ставят на подставки требуемого диаметра, высоты, которые устанавливаются в чистые пустые емкости. Сверху керамика поливается глазуровочным составом из ковша.
- Тампонирование – первый слой наносится белой эмалью путем окунания, последующие — губками разных текстур и конфигураций. Губки окунают в густой шликер, после чего используют для обработки изделий. Сверху поверхность керамики слегка припыляется бесцветным глазурным составом с помощью пульфона. Это позволяет получать максимально ровные поверхности.
- С помощью кисти – используются глазурный шликер, кисти с натуральным ворсом, в редких случаях нейлоновые. Флейцы и щетина применяются для создания эффектарных покрытий – полос, набрызгов, разводов. Сначала на кисть набирается шликер, затем он наносится на изделие в 1-5 слоев. Перед каждым последующим нанесением глазури предыдущий слой должен быть тщательно просушен. Слои наносятся по отношению друг к другу перпендикулярно, иначе покрытия получатся неровными.
Дефекты обжига
После обжига на глазурованных керамических поверхностях могут появляться дефекты. Например, глазурь после обжига становится полупрозрачной, или на поверхности образуется большое количества впадин или выпуклостей. Происходит это из-за низких температур обжига, если, конечно, подобные декоративные дефекты художники не создают специально.
Другой частый дефект – пузыри, которые образуются по причине того, что образовавшиеся в материале газы не успели выделиться, пока глазурь не расплавилась.
Толстый помол сырья для глазури приводит к появлению волнистости без блеска, тонкий становится причиной образования неровностей, похожих на морщинки.
Используйте только чистые глазури без примесей, следите за тем, чтобы на поверхность изделия посторонние вещества во время обжига не попадали.
Поризованная керамика
Крупноформатный кирпич, поризованный камень, поризованный кирпич, поризованная керамика, теплая керамика — это все названия крупноформатных поризованных блоков. Из всех перечисленных синонимов самым подходящим является последний — теплая керамика, которая всех лучше характеризует основные свойства этого строительного материала.
Теплая керамика — это керамические крупноформатные блоки небольшого веса, обладающие пористой структурой, высокой пустотностью и незначительным количеством швом. За счет низкой теплопроводности, в доме всегда будет сохраняться летная прохлада и зимнее тепло, а небольшой вес блока значительно уменьшит нагрузку на фундамент. Также в помещении всегда будет поддерживаться благоприятный микроклимат. Использование поризованной керамики позволяет не только сократить производственные, технологические и транспортные издержки, но и увеличить скорость кладки в 2–2,5 раза. В настоящее время теплая керамика широко применяется в кирпичном домостроении.
Структура поризованного кирпича
Из-за множества пор в своей массе, керамический камень обладает более низкой плотностью, чем обычный пустотелый кирпич, а, следовательно, он лучше сохраняет тепло зимой и прохладу летом.
Следующая важная особенность структуры — это правильное соотношение низкой теплопроводности и высокой прочности. Верное сочетание этих двух свойств (при ?=0,21 Вт/м°С прочность на сжатие составляет М125-М1) позволяет строителям возводить как малоэтажные, так и многоэтажные дома, с однослойными стенами без использования теплоизоляционных материалов. Кроме тепловых качеств, поризованный кирпич пропускает свежий воздух, поддерживает здоровый микроклимат и температурно-влажностный режим. Также теплая керамика обладает хорошей звукоизоляцией, высокой огнеупорностью и надежной защитой от грибка с плесенью!
Поризованная керамика — это новое поколение кирпича, который сочетает в себе превосходное качество, современное производство и старые традиции кирпичного домостроения. Сейчас, поризованный кирпич активно используют, не только в малоэтажном строительстве, но и в многоэтажном, для возведения несущих и самонесущих стен без утепления.
Теплая керамика держит температуру воздуха в доме на оптимальном уровне, обеспечивает естественную вентиляцию и сокращает расходы на строительство дома. К дополнению к этому она повышает скорость и качество кладки. При помощи крупноформатного блока можно легко построить прекрасный дом, который будет служить своим хозяевам не одно столетие.
Если сравнивать поризованный кирпич с обычным керамическим, то:
- Поризованный кирпич имеет более низкий коэффициент теплопроводности, равный 0,2 Вт/моС, что в два раза ниже, чем у пустотелого кирпича, и в три раза ниже, чем у полнотелого кирпича.
- Поризованный кирпич обладает меньшей массой при одинаковой прочности, что позволяет сооружать более легкие фундаменты.
- За счет огромного количества воздушных камер поризованный кирпич обладает более высокой шумоизоляцией.
- Поризованный кирпич регулирует уровень влажности в доме. Из-за наличия множественных пор, теплая керамика хорошо удаляет лишнюю влагу из помещения. Фактически, поры повышают гигроскопичность, которая уже и так присутствует в самом блоке. Поэтому поризованный камень смотрится предпочтительней, чем обычный кирпич.
- Есть возможность производства крупноформатного поризованного камня.
Поризованные крупноформатные кирпичи помогают:
- Уменьшить трудовые затраты
- Уменьшить издержки самого материала
- Уменьшить количество температурных мостиков с пониженным термическим сопротивлением
- Увеличить темпы строительства
Поризованный крупноформатный камень — это удобство в применение и комфортность в использовании!
Краткая история керамики и стекла
Керамика — одна из самых древних отраслей промышленности, насчитывающая тысячи лет. Когда люди обнаружили, что глину можно найти в изобилии и превратить в предметы, сначала смешивая с водой, а затем обжигая, родилась ключевая промышленность. Самый старый известный керамический артефакт датируется 28000 годом до нашей эры (до нашей эры), в период позднего палеолита. Это статуэтка женщины по имени Венера из Долни Вестонице из небольшого доисторического поселения недалеко от Брно в Чешской Республике.В этом месте рядом с остатками подковообразной печи были обнаружены сотни глиняных фигурок животных ледникового периода.
Первые образцы глиняной посуды появились в Восточной Азии несколько тысяч лет спустя. В пещере Сяньрэндун в Китае были найдены фрагменты горшков, датируемые 18-17000 гг. До н. Э. Считается, что из Китая использование глиняной посуды последовательно распространилось в Японию и на Дальний Восток России, где археологи обнаружили черепки керамических артефактов, датируемых 14000 годом до нашей эры.
Использование керамики резко возросло в период неолита с появлением оседлых общин, занимающихся сельским хозяйством и сельским хозяйством. Примерно с 9000 г. до н.э. керамика на глиняной основе стала популярной в качестве контейнеров для воды и еды, предметов искусства, плитки и кирпича, и их использование распространилось из Азии на Ближний Восток и Европу. Первые продукты просто сушили на солнце или обжигали при низкой температуре (ниже 1000 ° C) в рудиментарных печах, вырытых в земле. Керамика была монохромной или украшалась простыми линейными или геометрическими мотивами.
Известно, что около 7000 г. до н.э. люди уже использовали острые инструменты, сделанные из обсидиана, вулканического стекла природного происхождения. Римский историк Плиний сообщил, что первое искусственное стекло было случайно произведено финикийскими купцами в 5000 г. до н.э., когда, отдыхая на пляже, они поставили кастрюли на богатые натрием камни возле огня. Тепло от огня расплавило камни и смешало их с песком, образуя расплавленное стекло.
Археологи не смогли подтвердить счет Плиния. Вместо этого в Месопотамии и Египте были обнаружены простые стеклянные изделия, такие как бусы, датируемые 3500 годом до нашей эры. В начале бронзового века в Месопотамии производили глазурованную керамику. Однако только в 1500 г. до н.э. египтяне начали строить фабрики по производству стеклянной посуды для мазей и масел.
Одним из первых достижений в производстве керамики было изобретение колеса в 3500 году до нашей эры. Появление колеса позволило использовать технику формирования круга для изготовления керамических артефактов с радиальной симметрией.
Тем временем керамическая посуда эволюционировала, в ней использовались все более сложные рисунки, так что эти предметы в конечном итоге стали настоящими произведениями искусства. Декорации также предполагали использование окислительной и восстановительной атмосферы во время стрельбы для достижения особых эффектов. Греческие аттические вазы VI-V вв. До н.э. считаются вершиной этой эволюции.
На протяжении 16 — веков нашей эры (CE = наша эра) фаянс оставался основным классом керамических изделий, производимых в Европе и на Ближнем Востоке.Китайцы первыми представили высокотемпературные печи, способные достигать температуры до 1350 ° C, и около 600 г. н.э. разработали фарфор (материал с пористостью менее 1%) из каолиновой глины. В средние века торговля по Шелковому пути позволила ввести и распространить фарфор в исламских странах сначала, а затем и в Европе, во многом благодаря путешествиям Марко Поло.
К 15 -м векам в Европе были разработаны первые доменные печи, способные нагреваться до 1500 ° C.Они использовались для плавки железа и изначально были построены из натуральных материалов. Когда в 16 — веках были разработаны синтетические материалы с лучшей устойчивостью к высоким температурам (называемые огнеупорами), началась промышленная революция. Эти огнеупоры создавали необходимые условия для плавки металлов и стекла в промышленных масштабах, а также для производства кокса, цемента, химикатов и керамики.
С тех пор керамическая промышленность претерпела глубокие преобразования.Не только традиционная керамика и стекло стали повсеместными, но и с годами были разработаны новые продукты, в которых используются уникальные свойства этих материалов, такие как их низкая теплопроводность и электрическая проводимость, высокая химическая стойкость и высокая температура плавления. Примерно в 1850 году были представлены первые фарфоровые электрические изоляторы, положив начало эре технической керамики.
После Второй мировой войны керамика и стекло способствовали развитию многих высокотехнологичных областей, включая электронику, оптоэлектронику, медицину, энергетику, автомобилестроение, аэрокосмическую промышленность и освоение космоса.Кроме того, инновации в технологиях обработки и определения характеристик керамики позволили создать материалы с заданными свойствами, отвечающими требованиям конкретных и индивидуальных применений. В последние годы обработка керамики получила новый импульс благодаря нанотехнологиям, которые позволяют производителям вводить материалы и продукты с нетрадиционными свойствами, такие как прозрачная керамика, пластичная керамика, гиперупругие кости и микроскопические конденсаторы.
Ожидается, что все эти достижения приведут к тому, что мировая керамическая и стекольная промышленность вырастет почти до 1.Рынок в 1 триллион долларов в 2023 году по сравнению с оценкой в 800 миллиардов долларов в 2018 году.
Краткое изложение важнейших вех в истории керамики и стекла представлено в таблице ниже.
Год (лет) | Разработка |
---|---|
28 000 г. до н.э. | Керамические фигурки используются в церемониальных целях. |
18000 г. до н.э. | Появляется китайская керамика. |
18 000–14 000 до н. Э. | Керамическая посуда распространяется в Восточной Азии. |
9000 г. до н.э. | Керамические изделия, такие как вазы, кирпичи и плитка, становятся популярными на Ближнем Востоке и в Европе. |
7000 г. до н.э. | Появляются острые инструменты из натурального стекла. |
5 000 до н.э. | финикийские купцы, возможно, производят первое стекло. |
3500 г. до н.э. | Простые изделия из стекла производятся в Месопотамии и Египте. |
3,500 до н.э. | Изобретен круг, который в дальнейшем будет применяться при формовании круга на гончарных изделиях. |
3000 г. до н.э. | Глазурованная керамика производится в Месопотамии. |
1,500 г. до н.э. | Египтяне начинают строительство заводов по производству стеклянной посуды. |
700 г. до н.э. | Керамическая посуда становится произведением искусства в Аттической Греции. |
600 CE | 600 CE Китайцы представляют фарфор. |
1400s | Высокотемпературные печи разработаны в Европе для использования в металлургии. |
1500s | Высокотемпературные огнеупорные материалы используются для изготовления печей для производства стали, стекла, керамики и цемента, что ведет к промышленной революции. |
Середина 1800-х годов | Изобретены фарфоровые электрические изоляторы и лампы накаливания. |
1920s | Выпуск высокопрочного обогащенного кварцем фарфора для изоляторов, глиноземных свечей зажигания, стеклянных окон для автомобилей и керамических конденсаторов. |
1940s | Начало исследований оксидных магнитных материалов (ферритов) и сегнетоэлектрических материалов. |
1950-е годы | Разработаны керамические конденсаторы на основе титаната бария. |
1960-е годы | Представлены изоляторы из глинозема на напряжение свыше 220 кВ и разработаны приложения для карбидов и нитридов. Изобретена первая прозрачная керамика на основе оксида иттрия. Также обнаружено биостекло. |
1970-е годы | Разработан частично стабилизированный диоксид циркония.В продажу поступают высокоэффективные ячеистые керамические подложки для каталитического нейтрализатора и сажевых фильтров для дизельных двигателей. |
1980-е годы | Разработаны керамические высокотемпературные сверхпроводники. |
1990-е годы | Многослойные керамические схемы (низкотемпературная керамика с совместным обжигом) выпускаются на рынок. Внедрение легкоплавкой керамики для зубных протезов. Первые композиты из оксида алюминия, армированные нитевидными кристаллами, изготавливаются методом горячего прессования.Разработаны поликристаллические неодим-иттриевые алюминиевые гранаты для твердотельных лазеров. |
Конец 1990-х годов | Инициативы в области нанотехнологий начинают распространяться по всему миру. |
Конец 1990-х годов | Разработан процесс роботизированного литья для 3D-печати керамики. |
2000s | Создавая композиты на основе ZrB2 / HfB2, устойчивые к температурам до 2200 ° C, НАСА возрождает интерес к разработке сверхвысокотемпературной керамики (UHTC) для изготовления гиперзвуковых самолетов и многоразовых космических аппаратов. |
2010-е | Разрабатываются различные процессы для 3D-печати технической керамики. В 2017 году с помощью 3D-печати была создана первая гиперэластичная кость. |
Керамика, керамика, керамика и фарфор
Нас часто спрашивают, в чем разница между фаянсом, керамикой и фарфором или керамикой и глиняной посудой.
Это сообщение в блоге является нашим введением и основным объяснением этих часто используемых терминов.
Керамика и керамика — одно и то же.
Слово «керамика» происходит от греческого языка, что переводится как «гончарный» или «гончарный».
И керамика, и керамика — это общие термины, обозначающие предметы, которые были сформированы из глины, закалены путем обжига и украшены или покрыты глазурью.
Глина — это натуральный материал, созданный из выветренной породы. Он мягкий, податливый и навсегда затвердеет при запекании при высоких температурах, что делает его практичным материалом для изготовления посуды.
Есть три основных типа гончарных изделий / керамики. Это фаянс, керамогранит и фарфор.
Фаянс
Глиняная посуда обжигается из глины при относительно низких температурах от 1000 до 1150 градусов. В результате получается затвердевший, но хрупкий материал, который является слегка пористым (небольшие отверстия, через которые может проходить жидкость или воздух), поэтому его нельзя использовать для удержания воды.
Чтобы исправить это, объект покрывают глазурью перед повторным обжигом в печи и приданием ему водонепроницаемости.
Керамогранит
Керамогранит изготавливается из особой глины, которая обжигается при более высокой температуре — 1200 ° C. В результате получается более прочный материал с более плотным камнем. Готовое изделие будет водонепроницаемым и в отличие от фаянса не требует глазурования.
Вверху: Примеры нашего керамогранита
Фарфор
Фарфор получают из очищенной глины, которую обжигают при очень высоких температурах примерно 1 200–1 450 ° C.В результате получается чрезвычайно твердый блестящий материал, часто белый и полупрозрачный.
Самые ранние формы фарфора возникли в Китае около 1600 г. до н.э., и эта ассоциация популяризировала термин «тонкий фарфор» или костяной фарфор, когда в глину добавляли измельченную кость животных, чтобы создать еще более прочный материал.
Резюме
Основными пунктами сравнения между фаянсом, керамикой и фарфором будут температура, при которой глина обжигается, и полученная прочность, водостойкость и долговечность готовых изделий.
Качество изделий будет зависеть от качества и чистоты глины, которая используется для их создания, но, как правило, керамические изделия и фарфор являются двумя более прочными формами керамики, которые обычно используются в качестве посуды на дома.
Посмотрите нашу коллекцию керамических изделий ручной работы.
Что такое керамика?
Что такое керамика?Керамика включает в себя такой широкий спектр материалов, что дать краткое определение практически невозможно.Однако одно рабочее определение керамики — это тугоплавкий, неорганический и неметаллический материал. Керамику можно разделить на два класса: традиционную и передовую. Традиционная керамика включает глиняные изделия, силикатное стекло и цемент; в то время как современная керамика состоит из карбидов (SiC), чистых оксидов (Al 2 O 3 ), нитридов (Si 3 N 4 ), несиликатных стекол и многих других. Керамика имеет множество преимуществ по сравнению с другими материалами. Они тверже и жестче стали; более устойчивы к нагреву и коррозии, чем металлы или полимеры; менее плотный, чем у большинства металлов и их сплавов; и их сырье в изобилии и недорого.Керамические материалы обладают широким спектром свойств, которые облегчают их использование во многих различных областях продукции.
Сфера продукции | Продукт |
---|---|
Аэрокосмическая промышленность | плитки космических челноков, термобарьеры, высокотемпературные стеклянные окна, топливные элементы |
Потребительское использование | стеклянная посуда, окна, керамика, посуда Corning, магниты, столовая посуда, керамическая плитка, линзы, бытовая электроника, микроволновые преобразователи |
Автомобильная промышленность | каталитические преобразователи, керамические фильтры, датчики подушек безопасности, керамические роторы, клапаны, свечи зажигания, датчики давления, термисторы, датчики вибрации, кислородные датчики, ветровые стекла из безопасного стекла, поршень кольца |
Медицинские (биокерамика) | Замена ортопедических суставов, протезы, реставрация зубов, костные имплантаты |
Военные | конструктивные элементы для наземной, воздушной и морской техники, ракеты, датчики |
Компьютеры | изоляторы , резисторы, сверхпроводники, конденсаторы, сегнетоэлектрик c компоненты, микроэлектронная упаковка |
Прочие отрасли | кирпичи, цемент, мембраны и фильтры, лабораторное оборудование |
Связь | волоконно-оптическая / лазерная связь, теле- и радиокомпоненты, микрофоны |
Люди находили применение керамике в течение последних 30 000 лет; каждый день открываются новые и разные приложения. Это действительно делает керамику материалом каменного века, обладающим качествами космической эры.
Следующая тема: График времени
Керамика Содержание
MAST Домашняя страница
Керамика | Encyclopedia.com
Керамику можно определить как термостойкие неметаллические неорганические твердые вещества, которые (как правило) состоят из соединений, образованных из металлических и неметаллических элементов. Хотя разные типы керамики могут иметь очень разные свойства, в целом керамика устойчива к коррозии и твердая, но хрупкая.Большинство керамических материалов также являются хорошими изоляторами и могут выдерживать высокие температуры. Эти свойства привели к их использованию практически во всех аспектах современной жизни.
Две основные категории керамики — традиционная и современная. Традиционная керамика включает в себя предметы из глины и цемента, затвердевшие при нагревании при высоких температурах. Традиционная керамика используется в посуде, посуде, вазонах, кровельной и настенной черепице. Современная керамика включает карбиды, такие как карбид кремния, SiC; оксиды, такие как оксид алюминия, Al 2 O 3 ; нитриды, такие как нитрид кремния, Si 3 N 4 ; и многие другие материалы, включая керамику из смешанных оксидов, которые могут действовать как сверхпроводники.Передовая керамика требует современных технологий обработки, и развитие этих методов привело к успехам в медицине и технике.
Стекло иногда считают разновидностью керамики. Однако стекла и керамика отличаются тем, что керамика имеет кристаллическую структуру, в то время как стекла содержат примеси, препятствующие кристаллизации . Структура стекол аморфная, как и у жидкостей. Керамика, как правило, имеет высокие, четко определенные точки плавления, в то время как стекло имеет тенденцию размягчаться в диапазоне температур, прежде чем стать жидкостью.Кроме того, большая часть керамики непрозрачна для видимого света, а стекла обычно полупрозрачны. Стеклокерамика имеет структуру, состоящую из множества крошечных кристаллических областей внутри некристаллической матрицы. Эта структура придает им свойства керамики и стекла. Как правило, стеклокерамика расширяется меньше при нагревании, чем большинство стекол, что делает их полезными в окнах, дровяных печах или в качестве сияющих стеклокерамических поверхностей варочных панелей.
Композиция
Некоторые керамические изделия состоят всего из двух элементов.Например, оксид алюминия представляет собой оксид алюминия, Al 2 O 3 ; диоксид циркония — оксид циркония, ZrO 2 ; а кварц — диоксид кремния
, SiO 2 . Другие керамические материалы, в том числе многие минералы, имеют сложный и даже изменчивый состав. Например, керамический минеральный полевой шпат, один из компонентов гранита, имеет формулу KAlSi 3 O 8 .
Химические связи в керамике могут быть ковалентными, ионными или полярными ковалентными, в зависимости от химического состава керамики.Когда компонентами керамики являются металл , металл и неметалл, связь в основном ионная; примерами являются оксид магния (магнезия), MgO и титанат бария, BaTiO 3 . В керамике, состоящей из металлоида и неметалла, связь в основном ковалентная; примерами являются нитрид бора BN и карбид кремния SiC. Большинство керамических материалов имеют высококристаллическую структуру, в которой трехмерная единица, называемая элементарной ячейкой, повторяется по всему материалу. Например, оксид магния кристаллизуется в структуре каменной соли.В этой структуре ионы Mg 2+ чередуются с ионами O 2- вдоль каждой перпендикулярной оси .
Производство традиционной керамики
Традиционная керамика изготавливается из натуральных материалов, таких как глина, которые были закалены путем нагревания при высоких температурах (вытесняя воду и позволяя прочным химическим связям образовываться между хлопьями глины). Фактически, слово «керамический» происходит от греческого слова keramos , которое первоначально означало «обожженная земля».«Когда художники создают произведения искусства из керамики, они сначала формуют глину, часто смешанную с другим сырьем, для придания желаемой формы. Специальные печи, называемые сушильными шкафами, используются для« обжига »(нагрева) фигурного предмета до его затвердевания.
Глина состоит из из большого количества очень крошечных плоских пластин, сложенных вместе, но разделенных тонкими слоями воды. Вода позволяет пластинам сцепляться вместе, но также действует как смазка, позволяя пластинам скользить друг мимо друга. В результате глина легко формуется в формы.Высокие температуры вытесняют воду и позволяют скреплять пластины, удерживая их на месте и способствуя образованию твердого тела. В глину иногда добавляют связующие вещества, такие как костная зола, чтобы способствовать образованию прочной связи, что делает керамику устойчивой к разрушению. Обычная глина, используемая для изготовления цветочных горшков и черепицы, обычно красно-оранжевого цвета из-за присутствия оксидов железа. Белая керамика изготавливается из более редких (а значит, и более дорогих) белых глин, в первую очередь из каолина.
Самая старая известная керамика, сделанная людьми, — это статуэтки, найденные в бывшей Чехословакии, которые, как считается, датируются примерно 27000 годом до нашей эры.c.e. Было установлено, что фигурки были сделаны путем смешивания глины с костью, животным жиром, землей и костной золой (пепел, который образуется при нагревании костей животных до высокой температуры), придания смеси желаемой формы и нагревания в куполообразная яма. Производство функциональных предметов, таких как горшки, посуда и сосуды для хранения, было развито в Древней Греции и Египте в период с 9000 по 6000 год до н. Э.
Важным достижением стало развитие белого фарфора. Фарфор — это твердая, прочная керамика, которая менее хрупка, чем керамика, которая ему предшествовала. Его прочность позволяет превращать его в красивые сосуды с настолько тонкими стенками, что они могут быть даже полупрозрачными. Он сделан из каолина, смешанного с фарфоровым камнем, и смесь нагревается до очень высокой температуры (1300 ° C, или 2372 ° F). Фарфор был разработан в Китае около н. Э. 600 во времена династии Тан и был усовершенствован во времена династии Мин, известной своим бело-голубым фарфором. Фарфоровый процесс был представлен арабскому миру в девятом веке; позже арабы привезли фарфор в Испанию, откуда процесс распространился по Европе.
Костяной фарфор имеет состав, аналогичный составу фарфора, но не менее 50 процентов материала представляет собой мелко измельченную костную золу. Как и фарфор, костяной фарфор прочен, из него можно изготавливать посуду с очень тонкими полупрозрачными стенками. Керамогранит — это плотная, твердая керамика серого или коричневого цвета, которая дешевле костяного фарфора и фарфора, но не так прочна. В результате посуда из керамики обычно толще и тяжелее, чем посуда из костяного фарфора или фарфора.
Производство современной керамики
Приготовление современного керамического материала обычно начинается с тонкоизмельченного порошка, который смешивают с органическим связующим, чтобы помочь порошку консолидироваться, чтобы ему можно было придать желаемую форму.Перед обжигом керамический корпус называют «зеленым». Сырое тело сначала нагревают до низкой температуры, чтобы разложить или окислить связующее. Затем его нагревают до высокой температуры, пока он не «спечется» или не затвердеет, превратившись в плотную и прочную керамику. В это время отдельные частицы исходного порошка сливаются вместе, образуя химические связи между ними. Во время спекания керамика может дать усадку на 10-40 процентов. Поскольку усадка не является равномерной, может потребоваться дополнительная обработка керамики для получения точной формы.
Золь-гель технология позволяет лучше смешивать керамические компоненты на молекулярном уровне и, следовательно, дает более гомогенной керамики , потому что ионы смешиваются в растворе. В золь-гель процессе раствор металлоорганического соединения гидролизуется с образованием «золя», коллоидной суспензии твердого вещества в жидкости. Обычно раствор представляет собой алкоксид металла, такой как тетраметоксисилан, в спиртовом растворителе. Золь образуется, когда отдельные формульные единицы полимеризуются (соединяются вместе, образуя цепи и сети).Затем золь может быть распределен в тонкую пленку, осажден в крошечные однородные сферы, называемые микросферами, или дополнительно обработан для образования геля внутри формы, из которого будет получен конечный керамический объект желаемой формы. Большое количество сшивок между формульными единицами приводит к тому, что керамика менее хрупкая, чем обычная керамика.
Хотя золь-гель процесс очень дорог, он имеет много преимуществ, включая требования к низкой температуре; способность керамиста контролировать пористость и формировать пленки, сферы и другие структуры, которые трудно сформировать в формах; и достижение специализированных керамических композиций и высокой чистоты продукта.
Пористая керамика изготавливается золь-гель методом. Эта керамика имеет губчатую структуру с множеством порообразных лакунов или отверстий, которые могут составлять от 25 до 70 процентов объема. Размер пор может быть большим или даже 50 нанометров (2 × 10 -6 дюймов) в диаметре. Из-за большого количества пор пористая керамика имеет огромную площадь поверхности (до 500 квадратных метров или 5 382 квадратных футов на грамм керамики) и поэтому может быть отличным катализатором. Например, оксид циркония — это керамический датчик кислорода, который контролирует соотношение воздуха и топлива в выхлопных системах автомобилей.
Аэрогели — это твердые пены, полученные путем удаления жидкости из геля в процессе золь-гель процесса при высоких температурах и низких давлениях. Поскольку аэрогели являются хорошими изоляторами, имеют очень низкую плотность и не плавятся при высоких температурах, они привлекательны для использования в космических аппаратах.
Свойства и использование
На протяжении веков керамику использовали те, кто мало знал об ее структуре. Сегодня понимание структуры и свойств керамики позволяет разрабатывать и создавать новые виды керамики.
Большинство керамических материалов твердые, химически инертные , тугоплавкие (выдерживают очень высокую температуру без деформации) и плохо проводят тепло и электричество. Керамика также имеет невысокую плотность. Эти свойства делают керамику привлекательной для многих областей применения. Керамика используется в качестве огнеупора в печах и в качестве прочных строительных материалов (в виде кирпича, плитки, шлакоблоков и других твердых твердых тел). Они также используются в качестве обычных электрических и термоизоляторов при производстве свечей зажигания, телефонных столбов, электронных устройств и носовых обтекателей космических кораблей.Однако керамика также может быть хрупкой. Основная трудность использования керамики заключается в ее склонности к образованию крошечных трещин, которые постепенно увеличиваются, пока материал не развалится. Чтобы керамические материалы не растрескивались, их часто наносят в качестве покрытий на недорогие, устойчивые к трещинам материалы. Например, детали двигателя иногда покрывают керамикой для уменьшения теплопередачи.
Композиционные материалы, содержащие керамические волокна, встроенные в полимерные матрицы, обладают многими свойствами керамики; эти материалы имеют низкую плотность и устойчивы к коррозии, но при этом являются жесткими и гибкими, а не хрупкими.Они используются в теннисных ракетках, велосипедах и автомобилях. Керамические композиты также могут быть изготовлены из двух различных керамических материалов, которые существуют в виде двух отдельных керамических фаз в композитном материале. Трещины, образовавшиеся на одной фазе, не будут перенесены на другую. В результате устойчивость композитного материала к растрескиванию является значительной. Композитная керамика из диборидов и / или карбидов циркония и гафния, смешанных с карбидом кремния, используется для создания носовых обтекателей космических аппаратов. Ударопрочная посуда (с исключительной термостойкостью) также изготавливается из керамических композитов.
Хотя большинство керамических материалов являются тепло- и электрическими изоляторами, некоторые из них, например кубический нитрид бора, являются хорошими проводниками тепла, а другие, например оксид рения, проводят электричество так же, как и металлы. Оксид индия и олова — это прозрачная керамика, которая проводит электричество и используется для изготовления дисплеев жидкокристаллических калькуляторов. Некоторые керамические материалы являются полупроводниками, проводимость которых увеличивается с повышением температуры.Например, карбид кремния SiC используется в качестве полупроводникового материала при высоких температурах.
Высокотемпературные сверхпроводники — это керамические материалы, состоящие из сложных ионных оксидов, которые становятся сверхпроводящими при охлаждении жидким азотом. То есть они теряют всякое сопротивление электрическому току. Одним из примеров является материал YBa 2 Cu 3 O 7- x , который кристаллизуется с образованием «листов» из атомов меди и кислорода, которые могут проводить электрический ток в плоскостях листов.
Некоторые керамические изделия, такие как феррит бария или ферриты никель-цинк, являются магнитными материалами, которые создают более сильные магнитные поля, весят меньше и стоят меньше металлических магнитов. Их изготавливают путем нагревания порошкообразного феррита в магнитном поле под высоким давлением до его затвердевания. Керамические магниты хрупкие, но часто используются в компьютерах и микроволновых устройствах.
Свойства пьезокерамики изменяются при приложении к ней напряжения , что делает их полезными в качестве датчиков и зуммеров.Например, титанат свинца-циркония представляет собой пьезоэлектрическую керамику, используемую для обеспечения «мышечной активности» конечностей робота в ответ на электрические сигналы.
Некоторые керамические изделия прозрачны для света определенных частот. Эта оптическая керамика используется в качестве окон для инфракрасных и ультрафиолетовых датчиков и в радиолокационных установках. Однако оптическая керамика не так широко используется, как стеклянные материалы, в приложениях, в которых должен передаваться видимый свет. Электрооптическая керамика, такая как титанат цирконата свинца и лантана, представляет собой материал, способность которого пропускать свет изменяется под действием приложенного напряжения.Эти электрооптические материалы используются в цветных фильтрах и защитных очках, а также в запоминающих устройствах.
Еще одна керамика важна в медицине. Например, их используют для изготовления искусственных костей и коронки поврежденных зубов. Тот факт, что многие керамические изделия можно легко стерилизовать и они химически инертны, делает керамические микросферы из этих материалов полезными в качестве биосенсоров. Лекарства и другие химические вещества могут быть перенесены в поры микросфер к нужным участкам тела.
см. Также Стекло; Минералы; Полупроводники; Сверхпроводники.
Лоретта Л. Джонс
Библиография
Болл, Филип (1997). На заказ: новые материалы для XXI века. Принстон, Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета.
Барсум, Майкл В. (1996). Основы керамики. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл.
Бринкер, К. Джеффри, и Шерер, Джордж У. (1990). Наука золь-гель: физика и химия обработки золь-гель. Бостон: Academic Press.
Калверт, Пол (2000). «Современные материалы.» В Новая химия , изд. Нина Холл. Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета.
Kingery, W. D .; Bowen, H.K .; и Ульманн, Д. Р. (1976). Введение в керамику , 2-е издание. Нью-Йорк: Вили.
Ричерсон, Дэвид В. (1992). Современная керамическая инженерия: свойства, процессы и использование в дизайне , 2-е издание, переработанное и дополненное. Нью-Йорк: Марсель Деккер.Ричерсон, Дэвид В. (2000). Магия керамики. Вестервилль, Огайо: Американское керамическое общество.
Shackleford, James F., ed. (1998). Биокерамика: применение стекла и керамических материалов в медицине. Цюрих: Публикации Trans-Tech.
Wachtman, John B., Jr., ed. (1999). Керамические инновации в ХХ веке. Вестервилль, Огайо: Американское керамическое общество.
Интернет-ресурсы
«О керамике». Американское керамическое общество.Доступно по адресу
Химия: основы и применение Jones, Loretta L.
Традиционная керамика | Британника
Традиционная керамика , керамические материалы, полученные из обычного природного сырья, такого как глинистые минералы и кварцевый песок. Благодаря промышленным процессам, которые в той или иной форме практиковались на протяжении веков, из этих материалов превращаются такие знакомые продукты, как фарфоровая посуда, глиняный кирпич и плитка, промышленные абразивы и огнеупорные покрытия, а также портландцемент.В этой статье описаны основные характеристики сырья, обычно используемого в традиционной керамике, и дан обзор общих процессов, которые используются при изготовлении большинства традиционных керамических изделий. Из этого обзора читатель может перейти к более подробным статьям по отдельным видам керамических изделий, ссылки на которые приведены в конце статьи.
Традиционные керамические предметы почти так же стары, как и человечество. Естественные абразивы, несомненно, использовались для заточки примитивных деревянных и каменных инструментов, а фрагменты полезных глиняных сосудов были найдены в период неолита, примерно 10 000 лет назад.Вскоре после того, как были изготовлены первые сосуды из сырой глины, люди научились делать их более прочными, твердыми и менее проницаемыми для жидкостей путем сжигания. За этими достижениями последовали строительные изделия из глины, в том числе кирпич и черепица. Кирпичи на глиняной основе, усиленные и упрочненные волокнами, такими как солома, были одними из первых композитных материалов. Художественное использование керамики также достигло высокой степени изощренности, особенно в Китае, на Ближнем Востоке и в Америке.
С наступлением эпохи металлов около 5000 лет назад первые кузнецы использовали тугоплавкую природу обычного кварцевого песка для изготовления форм для литья металлов — практика, которая до сих пор используется в современных литейных цехах.Греки и римляне разработали цемент на известковом растворе, и римляне, в частности, использовали этот материал для строительства замечательных сооружений гражданского строительства, некоторые из которых сохранились и по сей день. Промышленная революция 18 и 19 веков привела к быстрым улучшениям в обработке керамики, а в 20 веке наблюдался рост научного понимания этих материалов. Даже в век современной передовой керамики традиционные керамические изделия, производимые в больших количествах с помощью эффективных и недорогих методов производства, по-прежнему составляют основную часть продаж керамики во всем мире.По масштабам работы предприятия могут соперничать с предприятиями металлургической и нефтехимической промышленности.
Из-за большого объема продукции традиционная керамика, как правило, производится из природного сырья. В большинстве случаев эти материалы представляют собой силикаты, то есть соединения на основе кремнезема (SiO 2 ), оксидной формы элемента кремния. На самом деле силикатные минералы используются настолько часто, что традиционную керамику часто называют силикатной керамикой, а их производство часто называют силикатной промышленностью.Многие силикатные материалы на самом деле являются немодифицированными или химически модифицированными алюмосиликатами (оксид алюминия [Al 2 O 3 ] плюс диоксид кремния), хотя диоксид кремния также используется в чистом виде. В целом сырье, используемое в традиционной керамике, делится на три общепризнанные группы: глина, кремнезем и полевой шпат. Эти группы описаны ниже.
Получите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчасГлина
Глинистые минералы, такие как каолинит (Al 2 [Si 2 O 5 ] [OH] 4 ), являются вторичными геологическими отложениями, образовавшимися в результате выветривания вулканических пород под воздействием воды, растворенного углерода диоксид и органические кислоты.Считается, что самые большие отложения образовались, когда полевой шпат (KAlSi 3 O 8 ) был вымыт из таких горных пород, как гранит, и отложился на дне озера, где впоследствии превратился в глину.
Невозможно переоценить важность глинистых минералов для традиционной разработки и обработки керамики. Помимо того, что эти минералы являются основным источником алюмосиликатов, они имеют слоистую кристаллическую структуру, которая приводит к образованию пластинчатых частиц чрезвычайно малого микрометрового размера.Когда эти частицы суспендированы в воде или смешаны с водой, смесь проявляет необычную реологию или течет под давлением. Такое поведение позволяет использовать такие разнообразные методы обработки, как литье в шликере и пластическое формование, которые описаны ниже. Таким образом, глинистые минералы считаются формовщиками, позволяющими придавать смешанным ингредиентам желаемую форму.
Другие составляющие традиционной керамики — это кремнезем и полевой шпат. Кремнезем является основным ингредиентом огнеупоров и белых изделий.Обычно его добавляют в виде кварцевого песка, песчаника или кремневой гальки. Роль кремнезема — это наполнитель, используемый для придания «зеленой» (то есть необожженной) прочности фасонному объекту и для сохранения этой формы во время обжига. Это также улучшает конечные свойства. Полевые шпаты — это алюмосиликаты, содержащие натрий (Na), калий (K) или кальций (Ca). Их состав варьируется от NaAlSi 3 O 8 и KAlSi 3 O 8 до CaAl 2 Si 2 O 8 .Полевой шпат действует как флюс, снижая температуру плавления алюмосиликатных фаз.
Обработка
По сравнению с другими отраслями обрабатывающей промышленности, для силикатной керамики применяется гораздо меньше обогащения полезных ископаемых (, например, промывка, концентрирование, калибровка твердых частиц). Глины, входящие в состав обычного структурного кирпича и плитки, часто обрабатываются непосредственно после выкапывания из земли, хотя для равномерного распределения в воде может потребоваться некоторое смешивание, старение и отпуск.Такие нечистые глины пригодны для обработки в необработанной форме, поскольку они уже содержат наполнители и флюсы в сочетании с глинистыми минералами. В случае белой посуды, для которой сырье должно быть в более чистом состоянии, глины промываются, а примеси либо осаждаются, либо всплывают. Кремнезем очищают путем промывки и отделения нежелательных минералов под действием силы тяжести, а также с помощью магнитных и электростатических средств. Полевые шпаты обогащаются флотационной сепарацией — процессом, в котором добавляется вспенивающий агент для отделения желаемого материала от примесей.
Расчет количества, взвешивания и начального смешивания сырья перед операциями формования известен как дозирование. Дозирование всегда составляло большую часть искусства керамических технологов. Формулы традиционно ревностно охраняются в секрете, включая выбор сырья, которое придает желаемые рабочие характеристики и реакцию на обжиг и дает желаемый характер и свойства. Глины следует выбирать на основе технологичности, плавкости, цвета обжига и других требований.Кремнезем также должен соответствовать критериям химической чистоты и гранулометрического состава.
Простое руководство Связанные темы | Керамика — это категория твердых материалов, которые обычно производятся путем нагрева минералов. Люди производили керамику по крайней мере с 24 000 лет до нашей эры. Это предшествовало использованию металла. Современная керамика включает одни из самых прочных известных материалов. Керамика обычно используется в строительстве, производстве товаров народного потребления, транспортных средствах, научном и промышленном оборудовании. Ниже приведены распространенные виды керамики. ФарфорДревний вид керамики, появившийся в Китае еще во времена династии Шан в 1600–1046 годах до нашей эры. Фарфор бывает многих разновидностей, которые основаны на нагревании глинистого минерала, известного как каолин, в печи, похожей на духовку.
Костяной фарфорФарфор, изготовленный из костяной золы в качестве ключевого ингредиента. Это британская инновация, появившаяся в конце 18 века. Около 150 лет костяной фарфор производился почти исключительно в Великобритании, а Япония вышла на рынок в середине 20 века. Керамику часто называют неорганическим материалом, но костяной фарфор является исключением.
Глиняная посудаСамая ранняя форма керамики, созданная человеком, которая создавалась в кострищах еще в 29 000 году до нашей эры.Глиняная посуда изготавливается из отборных глин и других материалов и не нагревается до точки стеклования, которая придает фарфору и другой керамике их стеклянные, полупрозрачные и непористые свойства. Таким образом, фаянс непрозрачный, пористый и более мягкий, чем фарфор.
КерамикаКерамическая керамика обжигается при температуре выше фаянса, но ниже температуры фарфора. В результате получается стекловидная или полустекловидная керамика, которая является водонепроницаемой, но не такой прозрачной и белой, как фарфор.
СтеклокерамикаКерамика, полученная с помощью процесса контролируемой кристаллизации, обладающая свойствами, аналогичными стеклу, по прочности и долговечности керамики.
Обожженный кирпичКирпичи, полученные путем нагрева минералов, таких как песок и глина, являются керамическими.
УглеродОбщее определение керамики — это твердый материал, который удерживается вместе ионными и ковалентными связями. Согласно этому определению элементарный углерод — это керамика.Кроме того, материалы на основе углерода, такие как углеродное волокно, углеродные нанотрубки и графен, могут считаться керамикой. Графен в настоящее время считается самым прочным из известных материалов.
КремнийКак и углерод, элементарный кремний может считаться керамикой благодаря своим химическим свойствам. Силикатные минералы чрезвычайно распространены, так как составляют примерно 90 процентов земной коры. Глины и песок, которые используются для создания обычной керамики, часто имеют кремниевую основу. Например, каолинит, используемый для изготовления фарфора, и кремнезем, используемый для изготовления обожженных кирпичей, представляют собой силикатные минералы.
Карбид кремнияПолупроводниковый материал, содержащий кремний и углерод, встречающийся в природе как очень редкий минерал муассанит.
Карбид титанаЧрезвычайно твердая и жаропрочная керамика черного цвета.
Карбид вольфрамаМатериал, состоящий из равных частей вольфрама и углерода, плотный и твердый.
Титанат барияКерамика, ценимая за свои электрические свойства.
Карбид бораТвердая керамика, устойчивая к нагреванию, ионизирующему излучению и химическим веществам.
БиокерамикаБиокерамика — это любой керамический материал, который является биосовместимым, что означает, что его можно безопасно использовать внутри человеческого тела.Они созданы для того, чтобы быть инертными в организме и могут разлагаться со временем, так что они заменяются телом.
Композиты с керамической матрицейТип композитного материала, состоящего из керамических волокон, встроенных в керамическую матрицу.
Керамическая пенаПена — это любой материал, содержащий газовые или жидкие карманы.Керамические пены обычно бывают прочными и легкими или обладают особыми свойствами для таких применений, как теплоизоляция.
ФерритФеррит — это керамический материал, получаемый путем нагревания ржавчины (оксида железа) одним или несколькими металлами, такими как барий, никель и цинк.
ПримечанияКерамика, содержащая металл, например карбид титана, известна как металлокерамика.МатериалыЭто полный список статей, которые мы написали о материалах.Если вам понравилась эта страница, добавьте в закладки Simplicable. Список распространенных типов материалов. Обзор распространенных пород дерева с фото. Определение прочности на сжатие. Определение прочности на разрыв с примерами. Распространенные примеры композиционных материалов. Список распространенных типов металла. Основные характеристики золота, включая его свойства, финансовое и культурное значение. Список общих характеристик экологичных материалов. Список распространенных строительных материалов с указанием их использования и свойств. Полный обзор бамбуковой древесины. Самые популярные статьи о Simplicable за последний день. Последние сообщения или обновления на Simplicable. © 2010-2020 Простое. Все права защищены. Воспроизведение материалов, размещенных на этом сайте, в любой форме без явного разрешения запрещено. Просмотр сведений об авторах и авторских правах или цитировании для этой страницы. |
По прогнозам, мировой рынок продвинутой керамики достигнет 105 долларов США. 5 миллиардов к 2025 году
Нью-Йорк, 4 сентября 2020 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Reportlinker.com объявляет о выпуске отчета «Глобальная передовая керамическая промышленность» — https://www.reportlinker.com/p092441/?utm_source=GNW
Рост беспроводной связи 5G в сочетании с разработками в области электрокерамики делает электронику новой область применения будет стремительно расти в ближайшие годы. Инфраструктура 5G требует материалов, подходящих для приложений миллиметрового диапазона, работающих на частотах 20–80 ГГц. В этом отношении электрокерамика отличается температурной стабильностью, относительной легкостью металлизации и низким тангенсом угла диэлектрических потерь, что делает их привлекательными материалами миллиметрового диапазона.Кроме того, растет исследовательский интерес к бессвинцовым пьезоэлектрикам; рост коммерческой ценности керамики со сверхнизким спеканием для керамики, подвергнутой низкотемпературному совместному обжигу (LTCC); и растущая популярность керамики кордиерита, керамики эвкриптита, керамики форстерита, будет клещей керамики и керамики целозии как потенциальных материалов с низкой диэлектрической проницаемостью; все это факторы, поддерживающие использование керамических компонентов в телекоммуникационной электронике.
Другие важные факторы, влияющие на рост, включают выпуск керамических композитов на основе высокотемпературных волокон; расширение экосистемы Интернета вещей и растущий спрос на ультратонкие керамические мембраны в сенсорной технике; растущее значение биокерамических материалов для восстановления зубов в стоматологической индустрии; повышенное предпочтение миниатюрных монолитных керамических конденсаторов (MLCC) при производстве небольших, легких и многофункциональных электронных компонентов по сравнению с теми, которые требуются при производстве носимых электронных устройств; и множество новых применений аэрокосмической керамики в проектировании и производстве самолетов.Непрерывный технологический прогресс, включая недавнюю разработку нитридной керамики и новых керамических нанокомпозитов, позволяет керамике имитировать физические свойства металлов. Благодаря современным керамическим системам, способным выдерживать такие обработки металлов, как фазовые превращения, легирование, закалка и отпуск, замена металлов керамикой в ближайшие годы станет более сильной. Ожидается, что широкое использование компонентов оборудования с покрытием, высокий спрос в будущем на современные покрытия и прорыв в процессах нанесения покрытий намагнитят коммерческие возможности для керамических покрытий. Учитывая надежные долгосрочные возможности, передовая керамическая промышленность продолжает привлекать внимание к ресурсам и инвестициям в исследования и разработки, оптимизацию процессов производства керамики, установку технологически превосходного оборудования для обработки и контроля качества, а также разработку целевых маркетинговых стратегий. Азиатско-Тихоокеанский регион, включая Китай, является крупным рынком, обусловленным быстрой индустриализацией и последующим расширением производственного сектора, устойчивыми тенденциями в производстве автомобилей и высокими потребительскими расходами в таких странах, как Индия и Китай.
Прочтите полный отчет: https://www.reportlinker.com/p092441/?utm_source=GNW
I. ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ И ОБЪЕМ ОТЧЕТА
II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
1. ОБЗОР РЫНКА
Воздействие Covid-19 и надвигающаяся глобальная рецессия
Современная керамика: высокопроизводительный инженерный материал
Перспективы
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА
На рынке преобладает монолитная керамика
керамика востребована на рынке
Матричные композиты (CMC): наиболее быстрорастущий сегмент
Электротехника и электроника: основной рынок конечного использования
Конкуренция
Сценарий доли рынка передовых керамических материалов по всему миру:
(в%): 2019
Недавняя активность на рынке
2.ФОКУС НА ВЫБОР ИГРОКОВ
Applied Ceramics, Inc. (США)
Ceradyne, Inc. (США)
CeramTec TopCo GmbH (Германия)
COI Ceramics, Inc. (США)
CoorsTek, Inc. (США)
Kyocera Corporation (Япония) )
Materion Corporation (США)
Momentive Performance Materials, Inc. (США)
Morgan Advanced Materials (Великобритания)
Murata Manufacturing Co. Ltd. (Япония)
NGK Insulators Ltd. (Япония)
3. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ И ДРАЙВЕРЫ
Advanced Ceramics свидетельствует об увеличении роли в производстве брони
5G в пользу перехода к технической керамике
Глобальное количество подписок на 5G (2020-2025) (в миллионах)
Глобальное количество капитальных затрат на 5G (2018-2022) (в миллиардах долларов США)
Инновации и технологические достижения стимулируют импульс
Современные керамические материалы для обеспечения устойчивого ИИ
Цифровизация и подключенная экономика создают значительные возможности
Глобальная база установленных устройств, подключенных к Интернету вещей (в миллиардах) на
2018, 2020 и 2023 годы
Переход к отрасли 4. 0 стимулирует возможности для передовой керамики
: глобальная выручка от Индустрии 4.0 в миллиардах долларов США за
2019, 2021, 2023 и 2025 годы
Достижения в технологии материалов стимулируют внедрение электронной керамики
Пьезокерамические компоненты открывают новые возможности
Использование керамики в перезаряжаемых накопителях
Промышленность Повышается внимание к производству инновационных материалов и обработке
Повышение темпов роста сектора коммерческой авиации предлагает
возможностей
Глобальный размер парка коммерческих самолетов (в единицах) по географическим регионам
за 2018 и 2038 годы
Глобальный спрос на воздушное движение: количество авиапассажиров в миллиардах
за 2011-2025 годы
Сектор возобновляемых источников энергии увеличивает спрос на передовую керамику
Мировое производство возобновляемой энергии (в триллионах киловатт-часов)
по источникам энергии на 2017, 2020, 2030 и 2040 годы
Хранение энергии: рынок с Огромный потенциал
ТОТЭ: растущий рынок
S сверхпроводники открывают новые возможности для передовой керамики
Растет потребление композитов с керамической матрицей в аэрокосмической отрасли
Промышленность
Передовая керамика становится привлекательной альтернативой пластмассам
и металлам для медицинского применения
Мировой рынок медицинской керамики (2019): процентное распределение доходов
по областям применения
Рост популярности биокерамики в медицинских имплантатах
Появление новых материалов способствует росту
Старение населения: косвенный фактор роста
Расширение пожилого населения во всем мире: распределение
человек в возрасте 65+ лет в миллионах по географическим регионам за
года 2019 и 2030 год
Современная керамика: важная часть стоматологического рынка
Продвинутая керамика увеличивает долю в автомобилях
Продажи легковых автомобилей Glbal (в миллионах единиц) за годы 2010 —
2024 год
Электронная мобильность стимулирует потребление современной керамики
Рост спроса на Электромобили (электромобили) и гибридные автомобили
для стимулирования роста
Мировые продажи электромобилей в миллионах единиц (2015-2040 гг. )
ДРАЙВЕРЫ МАКРОСТРОЕНИЯ
Глобальная экономика и перспективы роста
Перспективы мировой экономики: темпы роста реального ВВП в% по странам / регионам
за годы 2018 до 2021 года
Глобальный PMI
Глобальный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) за
года с 2012 по 2019 год
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ
Продвинутая керамика
Классификация по сегментам
Сегменты продукции
Важные рынки конечного использования и ключевые области применения передовой керамики
4.ПЕРСПЕКТИВА МИРОВОГО РЫНКА
Таблица 1: Мировой анализ текущего и будущего перспективной керамики
по географическим регионам — США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2020-2027
Таблица 2: Мировой исторический обзор современной керамики по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и рынки Африки —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2012-2019
Таблица 3: Мировая 15-летняя перспектива развития современной керамики по географическим регионам
— Процентное распределение стоимостных продаж для
США, Канады, Японии, Китая, Европы , Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка,
Рынки Ближнего Востока и Африки за 2012, 2020 и 2027 годы
Таблица 4: Анализ мирового текущего и будущего монолитной керамики
по географическому региону ion — США, Канада, Япония, Китай,
Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка
Рынки — Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США
за годы с 2020 по 2027 год
Таблица 5: Мировой исторический обзор для монолитной керамики по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2012-2019
Таблица 6: Мировая 15-летняя перспектива для монолитной керамики по географическому региону
— процентное распределение стоимостных продаж для
США, Канады, Японии, Китая, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки,
Ближнего Востока и Африки на 2012, 2020 годы И 2027
Таблица 7: Текущий и будущий мировой анализ покрытий по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка —
Независимые анализы годовой объем продаж в миллиардах долларов США за годы
2020-2027
Таблица 8: Мировой исторический обзор покрытий по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион,
Латинская Америка, Ближний Восток и Рынки Африки — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 9: Мировая 15-летняя перспектива для покрытий по географическому региону
— Распределение стоимостных продаж в процентах для США, Канады,
Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток
и Африка на 2012, 2020 и 2027 годы
Таблица 10: Мировой анализ текущего и будущего матричных композитов
по географическим регионам — США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2020–2027 гг.
Таблица 11: Мировой исторический обзор матричных композитов от
Geograp hic Регион — США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и рынки Африки —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2012–2019 гг.
Таблица 12: Мир 15 -Годовая перспектива для матричных композитов по географическому региону
— Процентное распределение стоимостных продаж для
США, Канады, Японии, Китая, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки,
Ближнего Востока и Африки на 2012, 2020 и 2027 годы
Таблица 13: Мировой анализ настоящего и будущего электротехники и электроники
по географическим регионам — США, Канада, Япония, Китай,
Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка
Рынки — Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США
на период с 2020 по 2027 год
Таблица 14: Мировой исторический обзор электротехники и электроники по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и рынок Африки s —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2012-2019
Таблица 15: Мировая 15-летняя перспектива для электротехники и
электроники по географическим регионам — процентная разбивка стоимостных продаж
для США, Канады, Японии, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка за годы
2012, 2020 и 2027
Таблица 16. Мировой анализ текущего и будущего транспорта по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа ,
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2020-2027
Таблица 17: Мировой исторический обзор транспорта по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2012–2019 гг.
Таблица 1 8: Мировая 15-летняя перспектива перевозок по географическому региону
— Процентная разбивка стоимостных продаж для
США, Канады, Японии, Китая, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки,
Ближнего Востока и Африки на 2012, 2020 и 2027 годы
Таблица 19: Мировой анализ текущего и будущего машинного оборудования по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка —
Независимый анализ годовых продаж в долларах США Миллиард за годы
2020-2027
Таблица 20: Мировой исторический обзор машин по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка
Рынки Америки, Ближнего Востока и Африки — Независимый анализ
из Годовые продажи в миллиардах долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 21: Мировая 15-летняя перспектива развития машинного оборудования по географическим регионам
— Распределение стоимостных продаж в процентах для США, Канады,
Японии, Китая и Европы , Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток
и Африка за 2012, 2020 и 2027 годы
Таблица 22: Мировой анализ текущего и будущего химических веществ по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азия- Рынки Тихого океана, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2020-2027
Таблица 23: Мировой исторический обзор химической промышленности по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка
Рынки Америки, Ближнего Востока и Африки — независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 24: Мировая 15-летняя перспектива химической промышленности по географическим регионам
— разбивка в процентах стоимостных продаж для США, Канады,
Японии, Китая, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Ближнего Востока
и Африки за 2012, 2020 и 2027 годы
Таблица 25: Анализ мирового текущего и будущего для других конечных потребителей es by
Географический регион — США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и рынки Африки —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2020-2027
Таблица 26 : Мировой исторический обзор других конечных потребителей по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка, Ближний Восток и Африка —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за годы
2012-2019 гг.
Таблица 27: Мировая 15-летняя перспектива для других конечных потребителей по географическому региону
— Процентная разбивка стоимостных продаж для
США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка,
Средний Восток и Африка на 2012, 2020 и 2027 годы
III.АНАЛИЗ РЫНКА
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
Биокерамика свидетельствует о значительном росте
Обзор рынка
Основные статистические данные
Рынок современной керамики в США (2019): процентная доля
Распределение спроса на рынке циркония (Цирконат в США)
2019): Процентное распределение спроса на стоимость
по приложениям конечного использования
Доля рынка современной керамики в США (в%) по компаниям: 2019
Аналитика рынка
Таблица 28: Анализ текущего и будущего развития современной керамики
в США по сегментам продукции — монолитная керамика , Покрытия и матричные композиты
— Независимый анализ годовых продаж в
миллиардов долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 29: Исторический обзор перспективной керамики по продуктам в США
Сегмент — Монолитная керамика, покрытия и матричные композиты
Рынки — Независимые Анализ годовых продаж в млрд. Долларов США
за 2012-2019 годы 9000 3
Таблица 30: Перспективы перспективной керамики в США на 15 лет по сегментам продуктов
— Процентная разбивка стоимостных продаж для
монолитной керамики, покрытий и матричных композитов за
года 2012, 2020 и 2027
Таблица 31: Текущее и будущее США Анализ продвинутой керамики
по конечному использованию — электрика и электроника, транспорт,
машинное оборудование, химическая промышленность и другое конечное использование — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 32: Исторический обзор США для продвинутой керамики по конечным потребителям —
Рынки электротехники и электроники, транспорта, машиностроения, химической промышленности
и других конечных потребителей — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за 2012-2019 годы
Таблица 33: США за 15 лет Перспектива продвинутой керамики со стороны конечного пользователя
— процентная разбивка стоимостных продаж для электротехники и
электроники, транспорта, машиностроения, химической промышленности и прочего
End-U ses на 2012, 2020 и 2027 годы
КАНАДА
Таблица 34: Текущий и будущий анализ современной керамики
в Канаде по сегментам продукции — монолитная керамика, покрытия и матричные композиты
— Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США для Годы с 2020 по 2027 год
Таблица 35: Исторический обзор перспективной керамики в Канаде по сегментам продуктов
— Монолитная керамика, покрытия и матрица
Рынки композитов — Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за 2012-2019 годы
Таблица 36: Канадская перспектива развития современной керамики по сегментам продуктов
на 15 лет — Процентное распределение стоимостных продаж монолитной керамики, покрытий и матричных композитов
за
года 2012, 2020 и 2027 гг.
Таблица 37: Текущий и будущий анализ перспективной керамики
в Канаде по конечному использованию — Электротехника и электроника, транспорт,
Машины, химическая промышленность и другие конечные применения — Независимо t Анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 38: Исторический обзор современной керамики в Канаде по
конечным потребителям — электрика и электроника, транспорт, оборудование,
Химические и другие конечные рынки — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за 2012-2019 гг.
Таблица 39: Канадские перспективы развития перспективной керамики на 15 лет по конечным потребителям
— процентная разбивка стоимостных продаж для электротехники и
электроники, транспорта, машинного оборудования, химии и другие
Конечное использование на 2012, 2020 и 2027 годы
ЯПОНИЯ
Обзор рынка
Таблица 40: Текущий и будущий анализ перспективной керамики
в Японии по сегментам продукции — монолитная керамика, покрытия и матрица Композиты
— независимый годовой анализ Продажи в размере
млрд долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 41: Исторический обзор перспективной керамики в Японии по
Product Segme nt — Монолитная керамика, покрытия и матрица Рынки композитов
— Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 42: Япония 15-летняя перспектива развития перспективной керамики по сегментам продуктов
— Распределение стоимостных продаж в процентах для монолитной керамики, покрытий и матричных композитов
на
года 2012, 2020 и 2027
Таблица 43: Текущий и будущий анализ перспективной керамики
в Японии по конечным потребителям — электрика и электроника, транспорт,
Машинное, химическое и другое оборудование -Использование — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 44: Исторический обзор перспективной керамики в Японии по
конечным потребителям — электрика и электроника, транспорт, машинное оборудование,
химическая промышленность и другие конечные цели- Использует рынки — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 45: Япония на 15 лет для продвинутой керамики по
конечным потребителям — процентная разбивка стоимостных продаж для электротехники и
электроники, транспорта, машиностроения, химической промышленности и прочего
конечных потребителей за 2012, 2020 и 2027 годы
КИТАЙ
Обзор рынка
Таблица 46: Китай Текущий и будущий анализ передовой керамики
по сегментам продукции — Монолитная керамика, покрытия и матрица Композиты
— Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 47: Исторический обзор перспективной керамики в Китае по
Сегмент продукта — Монолитная керамика, покрытия и матрица Рынки композитов
— Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 48: Китайская 15-летняя перспектива развития современной керамики по сегментам продуктов
— Структура стоимости в процентах Продажи
монолитной керамики, покрытий и матричных композитов на
года 2012, 2020 и 2027
Таблица 49: Текущий и будущий анализ перспективной керамики
в Китае по конечным потребителям — Электротехника и электроника, транспорт,
Машины, химия и другие конечные области применения — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 50: Исторический обзор передовой керамики в Китае по
конечным потребителям — электротехника и электроника, транспорт, оборудование,
химические и другие конечные потребители — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за период с 2012 по 2019 год
Таблица 51: Перспективы развития современной керамики в Китае на 15 лет по
конечным потребителям — процентная разбивка стоимостных продаж для электротехнических и
электронных, транспортных, машиностроительных, химических и других товаров
конечных потребителей на 2012, 2020 и 2027 годы
ЕВРОПА
Обзор рынка
Таблица 52: Текущий и будущий анализ современной керамики
в Европе по географическим регионам — Франция, Германия, Италия, Великобритания,
Испания, Россия и рынки остальных стран Европы — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 53: Исторический обзор современной керамики в Европе по географическому региону
— Франция, Германия, Италия, Великобритания, Испания, Россия
и Рынки остальных стран Европы — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 54: Европейская перспектива развития современной керамики на 15 лет по географическому региону
— Распределение стоимостных продаж в процентах для
Франция, Германия, Италия , Великобритания, Испания, Россия и остальные страны Европы
Рынки за 2012, 2020 и 2027 годы
Таблица 55: Текущий и будущий анализ перспективной керамики
в Европе по сегментам продукции — монолитная керамика, покрытия и матричные композиты
— независимый годовой анализ Продажи в размере
млрд долларов США на период с 2020 по 2027 год
Таблица 56: Исторический обзор современной керамики в Европе по сегментам продуктов
— монолитные Рынки керамики, покрытий и матриц
Композиты — Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за годы с 2012 по 2019
Таблица 57: Европейская перспектива развития современной керамики на 15 лет по сегментам продуктов
— Распределение стоимостных продаж для
Monolithic в процентах Керамика, покрытия и матричные композиты на
года 2012, 2020 и 2027
Таблица 58: Текущий и будущий анализ перспективной керамики
в Европе по конечным потребителям — Электротехника и электроника, транспорт,
Машины, химические и другие конечные применения — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 59: Исторический обзор передовой керамики в Европе по
конечным потребителям — электротехника и электроника, транспорт, оборудование,
Химические и другие конечные рынки — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2012 по 2019 год
Таблица 60: Европейская перспектива развития Advanc на 15 лет ed Ceramics по
конечным потребителям — процентная разбивка стоимостных продаж для электротехники и
электроники, транспорта, машинного оборудования, химической и другой продукции
конечных потребителей за 2012, 2020 и 2027 годы
ФРАНЦИЯ
Таблица 61: Анализ текущего и будущего во Франции для продвинутой керамики
по сегментам продукции — Монолитная керамика, покрытия и матричные композиты
— Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 62: Исторический обзор передовой керамики по сегментам продукции
во Франции — монолитные Керамика, покрытия и матрица Рынки композитов
— Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 63: 15-летняя перспектива Франции в области современной керамики по сегментам продуктов
— Распределение стоимостных продаж для
Monolithic в процентах Керамика, покрытия и матричные композиты на
года 2012, 2020 и 2027 годы
Таблица 64: France Curre nt & Future Analysis for Advanced
Ceramics by End-Use — Electric & Electronics, Transport,
Machinery, Chemical and Other End-Use — Independent Analysis
of Annual Sales in US $ Billion for the Years 2020–2027
Таблица 65: Исторический обзор передовой керамики по
конечным пользователям во Франции — Электротехника и электроника, транспорт, оборудование,
Химические и другие конечные рынки сбыта — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 66: Франция 15-летняя перспектива развития перспективной керамики для конечного использования
— процентная разбивка стоимостных продаж для электротехники и
электроники, транспорта, машинного оборудования, химической продукции и прочего
конечного использования на 2012, 2020 и 2027 годы
ГЕРМАНИЯ
Таблица 67: Текущий и будущий анализ современной керамики
в Германии по сегментам продукции — монолитная керамика, покрытия и матричные композиты
— независимый анализ годовых продаж i n
млрд долларов США на период с 2020 по 2027 год
Таблица 68: Исторический обзор передовой керамики в Германии по сегментам продуктов
— монолитная керамика, покрытия и матрица
Рынки композитов — Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за 2012 год до 2019 г.
Таблица 69: Германия 15-летняя перспектива для перспективной керамики по сегментам продуктов
— Процентная разбивка стоимостных продаж для
монолитной керамики, покрытий и матричных композитов за
года 2012, 2020 и 2027
Таблица 70: Текущее состояние Германии И анализ будущего перспективной керамики
по конечным потребителям — электрика и электроника, транспорт, оборудование
, химическая промышленность и другие конечные применения — независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 71: Германия Исторический обзор передовой керамики по
конечным пользователям — электротехнике и электронике, транспорту, машинному оборудованию,
химической и другой промышленности -Использует рынки — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за 2012-2019 гг.
Таблица 72: Германия 15-летняя перспектива развития перспективной керамики по конечным потребителям
— Распределение стоимостных продаж для электротехники и
электроники, транспорта , Машиностроение, химия и прочее
Конечное использование за 2012, 2020 и 2027 годы
ИТАЛИЯ
Таблица 73: Текущий и будущий анализ современной керамики
в Италии по сегментам продукции — монолитная керамика, покрытия и матрица Композиты
— независимый анализ Годовые продажи в
миллиарда долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 74: Исторический обзор Италии по продвинутой керамике по сегментам продуктов
— Монолитная керамика, покрытия и матрица
Рынки композитов — Независимый анализ годовых продаж в
миллиардах долларов США для Годы с 2012 по 2019 год
Таблица 75: Италия 15-летняя перспектива развития современной керамики по сегментам продукции
-% Br снижение стоимостных продаж для монолитной керамики, покрытий и матричных композитов
за
года 2012, 2020 и 2027
Таблица 76: Текущий и будущий анализ современной керамики
в Италии по конечным потребителям — электрика и электроника, транспорт,
Машины, Химические и другие конечные применения — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 77: Исторический обзор передовой керамики в Италии по
конечным потребителям — электрика и электроника, транспорт, машинное оборудование,
Химическая промышленность и другие рынки конечного потребления — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за период с 2012 по 2019 год
Таблица 78: Италия 15-летняя перспектива развития передовой керамики по конечным потребителям
— Распределение стоимостных продаж для электротехники и
Электроника, транспорт, машинное оборудование, химическая промышленность и прочее
Целевое использование за 2012, 2020 и 2027 годы
СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
Таблица 79: Текущее и будущее Великобритании e Анализ перспективной керамики по сегментам продуктов
— Монолитная керамика, покрытия и матрица Композиты
— Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 80: Исторический обзор перспективной керамики по сегментам продуктов
в Великобритании — Монолитная керамика, покрытия и матричные композиты
Рынки — Независимый анализ годовых продаж в
миллиардах долларов США за период с 2012 по 2019 год
Таблица 81: 15-летняя перспектива Великобритании в отношении перспективной керамики по сегментам продуктов
— Распределение стоимостных продаж в процентах для
Монолитная керамика, покрытия и матричные композиты на
года 2012, 2020 и 2027
Таблица 82: Текущий и будущий анализ перспективной керамики в Великобритании по конечным потребителям
— электрика и электроника, транспорт, машиностроение,
Химическая промышленность и другие конечные цели- Использование — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 83: Великобритания Исторический обзор перспективной керамики по конечным потребителям —
Рынки электротехники и электроники, транспорта, оборудования, химической продукции
и других конечных потребителей — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за период с 2012 по 2019 год
Таблица 84: Великобритания 15 -Годовая перспектива для передовой керамики по конечному потребителю
— Процентная разбивка стоимостных продаж для электротехники и
электроники, транспорта, машинного оборудования, химической и другой продукции
конечного использования на 2012, 2020 и 2027 годы
ИСПАНИЯ
Таблица 85: Испания Текущий и будущий анализ продвинутой керамики
по сегментам продукции — Монолитная керамика, покрытия и матрица Композиты
— Независимый анализ годовых продаж в
миллиарда долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 86: Исторический обзор передовой керамики в Испании по
Сегмент продукции — Монолитная керамика, покрытия и матрица.
Рынки композитов — Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за год. ars 2012-2019
Таблица 87: 15-летняя перспектива Испании для передовой керамики по сегментам продуктов
— Процентная разбивка стоимостных продаж для
монолитной керамики, покрытий и матричных композитов за
года 2012, 2020 и 2027
Таблица 88: Испания: текущий и будущий анализ перспективной керамики
по конечным потребителям — электрика и электроника, транспорт,
Машины, химическая промышленность и другие конечные применения — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 89 : Исторический обзор передовой керамики в Испании по
конечным потребителям — электротехника и электроника, транспорт, оборудование,
химические и другие конечные рынки сбыта — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за период с 2012 по 2019 год
Таблица 90: Испания: 15-летняя перспектива развития современной керамики для конечного использования
— процентная разбивка стоимостных продаж для электротехники и
электроники, транспорта, машин Промышленная, химическая и прочая продукция
Конечное использование за 2012, 2020 и 2027 годы
РОССИЯ
Таблица 91: Текущий и будущий анализ перспективной керамики
в России по сегментам продукции — монолитная керамика, покрытия и матричные композиты
— независимый годовой анализ Объем продаж в
млрд долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 92: Исторический обзор перспективной керамики в России по сегментам продукции
— Монолитная керамика, покрытия и матрица
Рынки композитов — Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за годы 2012-2019 гг.
Таблица 93: Перспективы перспективной керамики на 15 лет в России по сегментам продуктов
— Процентная разбивка стоимостных продаж монолитной керамики, покрытий и матричных композитов
за
года 2012, 2020 и 2027 гг.
Таблица 94: Россия Текущий и будущий анализ усовершенствованной керамики
по конечным потребителям — электрика и электроника, транспорт,
Machinery, Chemi калорий и других конечных потребителей — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 95: Исторический обзор современной керамики в России по
конечным потребителям — электрика и электроника, транспорт, машиностроение,
Химическая промышленность и другие рынки конечного потребления — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за период с 2012 по 2019 год
Таблица 96: Россия 15-летняя перспектива развития перспективной керамики для конечного использования
— Распределение стоимостных продаж для электротехники и
Электроника, транспорт, машинное оборудование, химическая промышленность и прочее
Конечное использование за 2012, 2020 и 2027 годы
ОСТАВШИЕСЯ ЕВРОПЫ
Таблица 97: Текущий и будущий анализ перспективной керамики
в остальной Европе по сегментам продукции — монолитная керамика, покрытия и
Matrix Composites — Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 98: Исторический обзор рекламы в остальных странах Европы Vanced Ceramics
по сегментам продукции — Монолитная керамика, покрытия и матрица. Рынки композитов
— Независимый анализ годовых продаж в
млрд. долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 99: 15-летняя перспектива перспективной керамики Advanced
по продуктам для остальных стран Европы Сегмент — распределение стоимости в процентах
Продажи монолитной керамики, покрытий и матричных композитов
за 2012, 2020 и 2027 годы
Таблица 100: Текущий и будущий анализ остальной Европы для
перспективной керамики с разбивкой по конечным потребителям — электрика и электроника,
Транспортное, машинное, химическое и другое конечное использование —
Независимый анализ годовых продаж в миллиардах долларов США за
года с 2020 по 2027 год
Таблица 101: Исторический обзор перспективной керамики для остальных стран Европы
по конечным потребителям — электрические и Электроника, транспорт,
Рынки машинного, химического и другого конечного использования — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США r Годы с 2012 по
2019
Таблица 102: Перспективы развития продвинутой керамики
на 15 лет в остальных странах Европы в разбивке по конечным потребителям — процентная разбивка стоимостных продаж для
Электротехника и электроника, транспорт, машинное оборудование, химическая промышленность
и другие виды конечного использования для 2012, 2020 и 2027 годы
Азиатско-Тихоокеанский регион
Таблица 103: Текущий и будущий анализ перспективной керамики
в Азиатско-Тихоокеанском регионе по географическим регионам — Австралия, Индия, Южная Корея
и остальные рынки Азиатско-Тихоокеанского региона — Независимый анализ
Годовые продажи в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 104: Исторический обзор перспективной керамики
в Азиатско-Тихоокеанском регионе по географическим регионам — Австралия, Индия, Южная Корея и остальные
азиатско-тихоокеанских рынков — Независимый анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США на 2012–2019 годы
Таблица 105: Азиатско-Тихоокеанский регион на 15 лет для перспективной керамики
по географическим регионам — разбивка стоимости в процентах e
Продажи для Австралии, Индии, Южной Кореи и остальных
рынков Азиатско-Тихоокеанского региона в 2012, 2020 и 2027 годах
Таблица 106: Анализ текущего и будущего развития современной керамики
в Азиатско-Тихоокеанском регионе по сегментам продукции — монолитная керамика, покрытия и
Матричные композиты — независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 107: Исторический обзор перспективной керамики в Азиатско-Тихоокеанском регионе
по сегментам продукции — Монолитная керамика, покрытия и матрица Рынки
композитов — Независимый анализ годового объема продаж в
млрд долларов США за 2012–2019 годы
Таблица 108: Азиатско-Тихоокеанский регион на 15 лет для перспективной керамики
по сегментам продукции — процентное распределение стоимости
Продажи монолитной керамики, покрытий и матричных композитов
для Годы 2012, 2020 и 2027
Таблица 109: Текущий и будущий анализ перспективной керамики
в Азиатско-Тихоокеанском регионе по конечному использованию — Выбор rical & Electronics, Transportation,
Machinery, Chemical and Other End-Uses — Independent Analysis
of Annual Sales in US $ Billion for the Years 2020–2027
Таблица 110: Исторический обзор перспективной керамики
в Азиатско-Тихоокеанском регионе по конечным потребителям — Электротехника и электроника, транспорт,
Рынки оборудования, химии и других конечных потребителей — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за 2012–
2019 гг.
Таблица 111: Азиатско-Тихоокеанский регион на 15 лет для перспективной керамики
по конечному потреблению — процентная разбивка стоимостных продаж для
Электротехника и электроника, транспорт, машинное оборудование, химическая промышленность
и другие виды конечного использования за 2012, 2020 и 2027 годы
АВСТРАЛИЯ
Таблица 112: Анализ текущего и будущего Австралии для продвинутого уровня
Керамика по сегментам продукции — Монолитная керамика, покрытия и матричные композиты
— Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за 2020-е годы приблизительный 2027
Таблица 113: Исторический обзор перспективной керамики в Австралии по сегментам продуктов
— Монолитная керамика, покрытия и матрица
Рынки композитов — Независимый анализ годовых продаж в
млрд долларов США за 2012-2019 годы
Таблица 114: Австралия 15 -Годовая перспектива для продвинутой керамики
по сегментам продукции — Процентная разбивка стоимостных продаж для
монолитной керамики, покрытий и матричных композитов за
года 2012, 2020 и 2027
Таблица 115: Анализ текущего и будущего перспектив продвинутой керамики
в Австралии по окончании -Использование — Электротехника и электроника, транспорт,
машины, химическая промышленность и другие конечные применения — Независимый анализ
годовых продаж в миллиардах долларов США за период с 2020 по 2027 год
Таблица 116: Исторический обзор передовой керамики в Австралии на конец
— Применение — Электротехника и электроника, транспорт, машинное оборудование,
Рынки конечного потребления химической и прочей продукции — Independent An Анализ годовых продаж
в миллиардах долларов США за период с 2012 по 2019 год
Таблица 117: 15-летняя перспектива Австралии для перспективной керамики
по конечному потреблению — процентная разбивка стоимостных продаж для электротехники и
электроники, транспорта, машиностроения, химии и Другие
конечное использование в 2012, 2020 и 2027 годах
ИНДИЯ
Обзор рынка
Таблица 118: Анализ текущего и будущего Индии для Advanced
Пожалуйста, свяжитесь с нашим центром поддержки клиентов, чтобы получить полное содержание
Прочитать полный отчет : https: // www.