Keraminstitutet


Om institutet ] Personal ] Medlemskap ] FoU ] Tjänster ] Om keramer ] Kurser ] Informationsmaterial ] Publikationer ] Länkar ]

Programforskning
Nationella projekt
Internationella projekt

Forsknings-
finansiärer

CORDIS
(Community Research & Development Information Service)

Energi-
myndigheten

IRECO Holding AB

KK-stiftelsen
(Stiftelsen för kunskaps- och kompetens-
utveckling)

NEDO 
(New Energy and Industrial Technology Development Organization)

Nutek

Vetenskapsrådet

Vinnova

Forskning

Forskning bedrivs i form av programforskning, nationella och internationella forskningsprojekt samt som separata projekt (konfidentiella) för enskilda företag.

I många fall ingår vi som en part i ett större nationellt eller internationellt samarbetsprojekt/nätverk. Forskningen finansieras i första hand av SWEREA, Vinnova, Ireco, EU, KK-stiftelsen och Energimyndigheten.

Keraminstitutet bedriver framför allt forskning inom följande teknikområden:

Konstruktionskeramer

Material som kiselkarbid, kiselnitrid, sialoner och zirkoniumdioxid räknas till gruppen konstruktionskeramer.

Dessa relativt nya keramer har hög hållfasthet, hög temperaturtålighet och slitstyrka samt god korrosionsresistens. Detta gör att materialen endast används i olika mekaniska konstruktioner som t ex i tätningsringar, motordelar, kullager och skärverktyg.

Vid Keraminstitut arbetar vi med de flesta typer av konstruktionskeramer. 

Elektrokeramer
Elektrokeramer används i ett stort antal applikationer där det är de elektriska egenskaperna som efterfrågas och de mekaniska egenskaperna är vanligen av underordnad betydelse. Några av de viktigaste applikationerna är elektroniksubstrat, kondensatorer, isolatorer, piezoelektriska keramer och magneter.

Elektrokeramområdet svarar idag för 80 % av världsmarknaden för avancerade keramer.

Länk till ytterligare information om elektrokeramer (på eng).

Funktionella keramer

Med begreppet funktionella keramer menar vi i första hand applikationer där keramer inte väljs för sina mekaniska eller elektriska egenskaper. Istället är det andra egenskaper som är kritiska, t ex materialets syre- eller jonledning eller optiska egenskaper. Gemensamt för många av dessa material är att mikrostruktur och korngränsfaser ofta bestämmer materialens egenskaper. Exempel på applikationer där funktionella keramer används är i sensorer, katalysatorer och bränsleceller.

Detta är ett område där vi kommit in allt mer under de senaste åren och vi ser här en tillväxtpotential för keramiska material.

Biokeramer

De keramiska material som används i medicinska tillämpningar varierar från att vara nästan inerta till resorberbara och den biologiska responsen kan till viss del påverkas genom materialvalet.  

De biokeramiska material vi arbetar med omfattar både oxidkeramer och kalciumfosfater såsom hydroxylapatit och trikalciumfosfat.

Traditionella keramer
Inom detta område brukar man samla hushålls- och sanitetsporslin, elektriska porslin, kakel- och klinkerplattor och eldfasta material. Även cement och betong, glas och emaljer samt olika typer av oorganiska bindemedel kan räknas in i denna grupp.

Detta är keramiska material som är traditionella i den betydelsen att de är väl etablerade och har framställts och använts kommersiellt länge. De mekaniska egenskaperna hos dessa material är betydligt lägre än för konstruktionskeramerna, men samtidigt används inte dessa material i applikationer där de utsätts för extrema mekaniska belastningar. I många fall är däremot de termiska egenskaperna (inkl termochockresistens) mycket kritiska. Ofta är också priset en mycket viktig faktor. 

Vi har erfarenhet av att arbeta med de flesta av ovan nämna typer av traditionella keramer. 

Pulvermetallurgi (PM) inkl biometaller
Vid Keraminstitutet finns lång erfarenhet när det gäller pulverformning av keramiska material.

Titan är en intressant metall, då den är vävnadsvänlig  och läker bra in i kroppen (s k biometall). Då titan har goda mekaniska egenskaper är den ett attraktivt material i vissa bioapplikationer.

Pressning, formsprutning och direktkonsoliderande tekniker är några exempel på de formningstekniker vi använt vid formning av metallpulver.

Back ] Next ]

 


Last update: 2006-10-25