{"id":100,"date":"2024-06-07T04:13:48","date_gmt":"2024-06-06T20:13:48","guid":{"rendered":"https:\/\/aluminaceramics.net\/?p=100"},"modified":"2024-07-15T20:15:13","modified_gmt":"2024-07-15T12:15:13","slug":"az-aluminium-oxid-young-modulusa","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/youngs-modulus-of-alumina\/","title":{"rendered":"Alum\u00ednium-oxid Young-modulusa"},"content":{"rendered":"<p>A Young-modulus felbecs\u00fclhetetlen\u00fcl fontos m\u00e9r\u0151sz\u00e1m a t\u0171z\u00e1ll\u00f3 anyagok roncsol\u00e1smentes vizsg\u00e1lat\u00e1ban, \u00e9s e t\u0171z\u00e1ll\u00f3 anyagok mikroszerkezet\u00e9nek tervez\u00e9s\u00e9nek egyik mutat\u00f3jak\u00e9nt szolg\u00e1l.<\/p>\n<p>Az alum\u00ednium-oxid\u2013ZrO\u2082\u2013YAG h\u00e1romkomponens\u0171 rendszer vizsg\u00e1lat\u00e1hoz p\u00e1szt\u00e1z\u00f3 transzmisszi\u00f3s elektronmikroszk\u00f3pi\u00e1t (STEM) alkalmaztunk. K\u00fcl\u00f6n\u00f6sen az alum\u00ednium-oxid szemcsehat\u00e1rain ment\u00e9n \u00e9s az egyes szemcs\u00e9k k\u00f6z\u00f6tt elhelyezked\u0151 m\u00e1sodik f\u00e1zist jellemezt\u00fck r\u00e9szletesen SEM-k\u00e9palkot\u00e1s seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel.<\/p>\n<h2>Young-modulus<\/h2>\n<p>A m\u00e9rn\u00f6k\u00f6k a Young-modulust haszn\u00e1lj\u00e1k annak felm\u00e9r\u00e9s\u00e9re, hogy egy anyag mekkora ig\u00e9nybev\u00e9telt k\u00e9pes elviselni, miel\u0151tt v\u00e9glegesen deform\u00e1l\u00f3dna vagy megs\u00e9r\u00fclne; ez seg\u00edt nekik olyan szerkezeteket tervezni, amelyek ellen\u00e1llnak a k\u00fcls\u0151 er\u0151knek an\u00e9lk\u00fcl, hogy megrepedn\u00e9nek vagy sz\u00e9tmorzsol\u00f3dn\u00e1nak. A Young-modulus kisz\u00e1m\u00edt\u00e1s\u00e1hoz pontos m\u00e9r\u00e9sekre, a rugalmas mechanika ismeret\u00e9re, valamint az anyagok ig\u00e9nybev\u00e9tel alatti viselked\u00e9s\u00e9nek pontos el\u0151rejelz\u00e9s\u00e9re van sz\u00fcks\u00e9g.<\/p>\n<p>A szak\u00edt\u00f3szil\u00e1rds\u00e1gi vizsg\u00e1lat a Young-modulus m\u00e9r\u00e9s\u00e9nek legelterjedtebb m\u00f3dszere. Az anyagmint\u00e1t fokozatosan n\u00f6vekv\u0151 szak\u00edt\u00f3ig\u00e9nybev\u00e9telnek tessz\u00fck ki, am\u00edg el nem \u00e9ri a rugalmass\u00e1gi hat\u00e1rt; ezut\u00e1n a folyamat minden pontj\u00e1n r\u00f6gz\u00edtj\u00fck az er\u0151- \u00e9s alakv\u00e1ltoz\u00e1s-\u00e9rt\u00e9keket, majd ezeket \u00e1br\u00e1zoljuk egy fesz\u00fclts\u00e9g\u2013alakv\u00e1ltoz\u00e1s g\u00f6rb\u00e9n, amelynek a rugalmas tartom\u00e1nyban m\u00e9rt meredeks\u00e9ge az anyag Young-modulus\u00e1t jelenti.<\/p>\n<p>A Young-modulusz sz\u00e1mos m\u00e1s m\u00f3dszerrel is m\u00e9rhet\u0151. A nanoindent\u00e1ci\u00f3 egy ilyen technika, amelyet gyakran alkalmaznak a mechanikai tulajdons\u00e1gok mikro- \u00e9s nanoszint\u0171 jellemz\u00e9s\u00e9re; az ilyen vizsg\u00e1latokhoz azonban nagy felbont\u00e1s\u00fa m\u00e9r\u0151berendez\u00e9sekre, valamint a mint\u00e1k elemz\u00e9sre val\u00f3 el\u0151k\u00e9sz\u00edt\u00e9s\u00e9hez speci\u00e1lis eszk\u00f6z\u00f6kre van sz\u00fcks\u00e9g.<\/p>\n<p>A nanoindent\u00e1ci\u00f3k alkalmaz\u00e1s\u00e1nak egyik el\u0151nye a Young-modulus m\u00e9r\u00e9s\u00e9n\u00e9l az, hogy a hagyom\u00e1nyos szak\u00edt\u00f3vizsg\u00e1lati mint\u00e1khoz k\u00e9pest kisebb mintam\u00e9retre van sz\u00fcks\u00e9g, \u00edgy szab\u00e1lyosabb eloszl\u00e1sg\u00f6rb\u00e9ket eredm\u00e9nyeznek, amelyek pontosabb statisztikai korrekci\u00f3kat tesznek lehet\u0151v\u00e9, mint a teljes m\u00e9ret\u0171 eloszl\u00e1sok eset\u00e9ben.<\/p>\n<p>Az alum\u00ednium Young-modulj\u00e1t k\u00eds\u00e9rleti m\u00e9r\u00e9sek \u00e9s elm\u00e9leti sz\u00e1m\u00edt\u00e1sok r\u00e9v\u00e9n m\u00e1r j\u00f3l meghat\u00e1rozt\u00e1k, \u00e9s ez az \u00e9rt\u00e9k \u00f6sszehasonl\u00edt\u00e1si alapk\u00e9nt szolg\u00e1lhat sz\u00e1m\u00edt\u00e1sok elv\u00e9gz\u00e9sekor vagy k\u00eds\u00e9rleti m\u00e9r\u00e9sek sor\u00e1n. A Young-modulus elt\u00e9r\u00e9seit olyan t\u00e9nyez\u0151k okozhatj\u00e1k, mint a h\u0151m\u00e9rs\u00e9klet, az \u00f6tv\u00f6zet \u00f6sszet\u00e9tele, a krist\u00e1lyszerkezet vagy a gy\u00e1rt\u00e1si folyamatok \u2013 p\u00e9ld\u00e1ul az \u00f6tv\u00f6z\u0151elemek hozz\u00e1ad\u00e1sa megv\u00e1ltoztathatja a molekul\u00e1k k\u00f6z\u00f6tti k\u00f6t\u00e9srendszert, \u00e9s ez\u00e1ltal a mechanikai tulajdons\u00e1gokat is.<\/p>\n<h2>Poisson-sz\u00e1m<\/h2>\n<p>A Poisson-ar\u00e1ny egy olyan anyagjellemz\u0151, amely a hosszir\u00e1ny\u00fa alakv\u00e1ltoz\u00e1s \u00e9s a keresztir\u00e1ny\u00fa alakv\u00e1ltoz\u00e1s k\u00f6z\u00f6tti \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9st m\u00e9ri. \u00c9rt\u00e9ke az alakv\u00e1ltoz\u00e1s t\u00edpus\u00e1t\u00f3l f\u00fcgg\u0151en v\u00e1ltozik: h\u00faz\u00f3 alakv\u00e1ltoz\u00e1s eset\u00e9n pozit\u00edv, m\u00edg nyom\u00f3 alakv\u00e1ltoz\u00e1s sor\u00e1n negat\u00edvv\u00e1 v\u00e1lhat. B\u00e1r a Poisson-ar\u00e1ny \u00e9rt\u00e9kei az egyes anyagokon bel\u00fcl \u00e1ltal\u00e1ban \u00e1lland\u00f3ak maradnak, az egyes anyagok k\u00f6z\u00f6tt jelent\u0151sen elt\u00e9rhetnek; ez a jelens\u00e9g k\u00fcl\u00f6n\u00f6sen szembet\u0171n\u0151 a f\u00e9mek \u00e9s \u00f6tv\u00f6zetek eset\u00e9ben, amelyekn\u00e9l a Poisson-ar\u00e1ny \u00e9rt\u00e9kei gyakran nagy elt\u00e9r\u00e9seket mutatnak.<\/p>\n<p>A Poisson-ar\u00e1ny \u00e1ltal\u00e1ban a s\u0171r\u0171s\u00e9g n\u00f6veked\u00e9s\u00e9vel cs\u00f6kken, mivel az anyag sejtszerkezet\u00e9ben bek\u00f6vetkez\u0151 v\u00e1ltoz\u00e1sok m\u00f3dos\u00edtj\u00e1k a p\u00f3rusok alakj\u00e1t \u00e9s m\u00e9ret\u00e9t \u2013 ami viszont hat\u00e1ssal van a Poisson-ar\u00e1nyra. Ezenk\u00edv\u00fcl a s\u0171r\u00edt\u00e9s megv\u00e1ltoztatja a p\u00f3rusok eloszl\u00e1s\u00e1t, valamint m\u00e9reteloszl\u00e1sukat; a s\u0171r\u00edt\u00e9s szint\u00e9n befoly\u00e1solja ezt a folyamatot. Sz\u00e1mos tanulm\u00e1ny vizsg\u00e1lta ezt az \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9st k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 rezg\u00e9sm\u00e9r\u00e9si m\u00f3dszerek alkalmaz\u00e1s\u00e1val, p\u00e9ld\u00e1ul a rezonanciafrekvenci\u00e1k nagy pontoss\u00e1g\u00fa m\u00e9r\u00e9s\u00e9vel \u2013 ez a pontos m\u00e9r\u00e9s lehet\u0151v\u00e9 teszi a mint\u00e1k rugalmass\u00e1gi tulajdons\u00e1gainak kisz\u00e1m\u00edt\u00e1s\u00e1t.<\/p>\n<p>Ezeket a sz\u00e1m\u00edt\u00e1sokat egy ultrahangos m\u00e9r\u00e9snek nevezett, roncsol\u00e1smentes m\u00f3dszerrel lehet elv\u00e9gezni. Ennek sor\u00e1n a mint\u00e1t egy l\u00f6ved\u00e9kkel meg\u00fctik, majd r\u00f6gz\u00edtik a rezg\u00e9si jelet, amelyet elemz\u00e9ssel a hosszir\u00e1ny\u00fa \u00e9s keresztir\u00e1ny\u00fa akusztikus hull\u00e1msebess\u00e9gek meghat\u00e1roz\u00e1s\u00e1ra haszn\u00e1lnak fel; ezt k\u00f6vet\u0151en az \u00edgy nyert inform\u00e1ci\u00f3k alapj\u00e1n kisz\u00e1m\u00edtj\u00e1k a minta anyag\u00e1nak Young-modulusz\u00e1t \u2013 ez az elemz\u00e9si m\u00f3dszer minden alkalommal konzisztens \u00e9s pontos eredm\u00e9nyeket biztos\u00edt.<\/p>\n<p>Az alum\u00ednium-oxid Young-modulusa s\u0171r\u0171s\u00e9ge \u00e9s Poisson-ar\u00e1nya alapj\u00e1n magyar\u00e1zhat\u00f3, amelyek a anyag rugalmass\u00e1gi viselked\u00e9s\u00e9nek k\u00e9t f\u0151 t\u00e9nyez\u0151je. Az alum\u00ednium-oxid mikroszerkezet\u00e9nek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en alacsony a Poisson-ar\u00e1nya; ennek k\u00f6vetkezt\u00e9ben a rugalmass\u00e1gi tulajdons\u00e1gok a s\u0171r\u0171s\u00e9g n\u00f6veked\u00e9s\u00e9vel javulnak; Young-modulusa azonban tov\u00e1bbra is alacsonyabb marad, mint a hasonl\u00f3 f\u00e9mek\u00e9.<\/p>\n<p>Az alum\u00ednium-oxid Poisson-ar\u00e1nya \u00e9rz\u00e9keny a h\u0151m\u00e9rs\u00e9kletre. B\u00e1r a h\u0151m\u00e9rs\u00e9klet emelked\u00e9s\u00e9vel cs\u00f6kken, az \u00e9get\u00e9si h\u0151m\u00e9rs\u00e9klet el\u00e9r\u00e9se ut\u00e1n hirtelen \u00fajra megugrik, mivel ezen a h\u0151m\u00e9rs\u00e9kleten a szinterez\u00e9s folytat\u00f3dik, ami a Young-modulus hirtelen n\u00f6veked\u00e9s\u00e9hez vezet. Sajnos a h\u0151m\u00e9rs\u00e9kletv\u00e1ltoz\u00e1sokkal val\u00f3 pontos \u00f6sszef\u00fcgg\u00e9sei m\u00e9g mindig nem teljesen ismertek, mivel sz\u00e1mos t\u00e9nyez\u0151 befoly\u00e1solja azokat.<\/p>\n<h2>Rugalmass\u00e1gi modulus<\/h2>\n<p>A rugalmass\u00e1gi modulus a szil\u00e1rd anyagok alapvet\u0151 tulajdons\u00e1ga. Le\u00edrja, hogy mennyi alakv\u00e1ltoz\u00e1s k\u00f6vetkezik be h\u00faz\u00e1s vagy nyom\u00e1s hat\u00e1s\u00e1ra; a merev anyagok rugalmass\u00e1gi modulusza nagyobb, mint a rugalmas anyagok\u00e9. A rugalmass\u00e1gi modulus \u2013 m\u00e1s n\u00e9ven szak\u00edt\u00f3modulus vagy alakv\u00e1ltoz\u00e1si modulus \u2013 \u00e9rt\u00e9ke \u00fagy hat\u00e1rozhat\u00f3 meg, hogy megm\u00e9rj\u00fck az \u00e1lland\u00f3 terhel\u00e9s alatt bek\u00f6vetkez\u0151 alakv\u00e1ltoz\u00e1s \u00e1ltal okozott fesz\u00fclts\u00e9get, majd ezt elosztjuk az alakv\u00e1ltoz\u00e1ssal, \u00edgy kapjuk meg a rugalmass\u00e1gi modulus \u00e9rt\u00e9k\u00e9t.<\/p>\n<p>A merevs\u00e9g \u2013 amely a rugalmass\u00e1gi modulus ellent\u00e9te \u2013 azt m\u00e9ri, hogy mekkora er\u0151 hat az anyagra terhel\u00e9s hat\u00e1s\u00e1ra. A m\u00e9rn\u00f6k\u00f6k az anyagok ezen tulajdons\u00e1g\u00e1t haszn\u00e1lj\u00e1k fel a teherb\u00edr\u00e1si k\u00e9pess\u00e9g\u00fck meghat\u00e1roz\u00e1s\u00e1hoz \u00e9s a sz\u00fcks\u00e9ges m\u00f3dos\u00edt\u00e1sok elv\u00e9gz\u00e9s\u00e9hez; \u00e9rt\u00e9ke olyan t\u00e9nyez\u0151kt\u0151l f\u00fcgghet, mint az anyag vastags\u00e1ga \u00e9s tulajdons\u00e1gai.<\/p>\n<p>A vastagabb alum\u00edniumlemezek merevs\u00e9ge alacsonyabb, de Young-modulusa megegyezik, mivel a vastagabb anyagok jobban ellen\u00e1llnak a terhel\u00e9s alatti alakv\u00e1ltoz\u00e1snak, \u00e9s nagyobb fel\u00fclet\u00fck van, \u00edgy nagyobb terhel\u00e9st kell r\u00e1juk gyakorolni ahhoz, hogy egy adott ponton alakv\u00e1ltoz\u00e1s l\u00e9pjen fel.<\/p>\n<p>A rugalmass\u00e1gi modulusok a k\u00f6vetkez\u0151 egyenlet seg\u00edts\u00e9g\u00e9vel hasonl\u00edthat\u00f3k \u00f6ssze: E(T) = b(ph(T)) \/ 6(k_B T), ahol ph-g az elektronok munkafunkci\u00f3j\u00e1t jelenti T h\u0151m\u00e9rs\u00e9kleten, b pedig az anyag s\u0171r\u0171s\u00e9ge.<\/p>\n<p>Az alum\u00ednium-oxid egy kop\u00e1s\u00e1ll\u00f3 ker\u00e1mia, amely nagy rugalmass\u00e1gi modulus\u00fa, \u00e9s amelynek tulajdons\u00e1gait h\u00e1rom- \u00e9s n\u00e9gypontos hajl\u00edt\u00e1si vizsg\u00e1latokkal lehet jellemezni. Ebben a tanulm\u00e1nyban numerikus\u2013k\u00eds\u00e9rleti korrel\u00e1ci\u00f3t alkalmaztunk az alum\u00ednium hordoz\u00f3ra felvitt alum\u00ednium-oxid bevonat bels\u0151 Young-modulus\u00e1nak el\u0151rejelz\u00e9s\u00e9re, \u00e9s kiv\u00e1l\u00f3 egyez\u00e9st tal\u00e1ltunk a k\u00eds\u00e9rleti \u00e9s az el\u0151rejelzett \u00e9rt\u00e9kek k\u00f6z\u00f6tt. Ezen fel\u00fcl az alum\u00ednium-oxid bevonatokat alkalmaz\u00f3 legt\u00f6bb felhaszn\u00e1l\u00e1si ter\u00fcleten a nyom\u00f3fesz\u00fclts\u00e9g er\u0151sebbnek bizonyult a h\u00faz\u00f3fesz\u00fclts\u00e9gn\u00e9l, ami jobb teljes\u00edtm\u00e9nyre utal.<\/p>\n<h2>H\u00faz\u00e1si szil\u00e1rds\u00e1gi modulus<\/h2>\n<p>Az alum\u00ednium-oxid magas Young-modulusa arra utal, hogy merev, deform\u00e1ci\u00f3val szemben ellen\u00e1ll\u00f3 anyagr\u00f3l van sz\u00f3; ugyanakkor plaszticit\u00e1s\u00e1nak hi\u00e1nya \u00e9s a foly\u00e1shat\u00e1r hi\u00e1nya miatt nem alkalmas olyan alkalmaz\u00e1sokra, amelyek plaszticit\u00e1st ig\u00e9nyelnek, mint p\u00e9ld\u00e1ul a szerkezeti elemek \u00e9s a v\u00e1g\u00f3szersz\u00e1mok. Ehelyett nyom\u00f3- vagy h\u00faz\u00f3terhel\u00e9s hat\u00e1s\u00e1ra szinte azonnal meghib\u00e1sodik, ahelyett, hogy fokozatosan deform\u00e1l\u00f3dna \u00e9s gyeng\u00fclne az id\u0151 m\u00fal\u00e1s\u00e1val. Ezen tulajdons\u00e1ga miatt t\u00f6r\u00e9keny jellege miatt nem alkalmas olyan felhaszn\u00e1l\u00e1sokra, mint a szerkezeti elemek vagy a v\u00e1g\u00f3szersz\u00e1mok, amelyek plaszticit\u00e1st ig\u00e9nyelnek.<\/p>\n<p>Az alum\u00ednium-oxid polimerekkel kombin\u00e1lva jelent\u0151sen jav\u00edthatja azok szak\u00edt\u00f3szil\u00e1rds\u00e1gi tulajdons\u00e1gait. P\u00e9ld\u00e1ul 0,2% alum\u00ednium-oxid nanosz\u00e1lak hozz\u00e1ad\u00e1sa egy epoxi kompozithoz annak v\u00e9gs\u0151 szak\u00edt\u00f3szil\u00e1rds\u00e1g\u00e1t 41 MPa-r\u00f3l 71 MPa-ra n\u00f6veli, mivel az alum\u00ednium-oxid nanosz\u00e1lak merevs\u00e9get adnak \u00e9s term\u00e9szetes l\u00e1ncszab\u00e1lyoz\u00f3k\u00e9nt m\u0171k\u00f6dnek, valamint epoxipropil-funkcion\u00e1lis csoportjaikon kereszt\u00fcl kapcsol\u00f3dnak a polimer l\u00e1ncokban tal\u00e1lhat\u00f3 epoxicsoportokhoz, ami er\u0151s k\u00f6t\u00e9seket hoz l\u00e9tre a sz\u00e1lak \u00e9s a gyantamolekul\u00e1k k\u00f6z\u00f6tt.<\/p>\n<p>A hatsz\u00f6glet\u0171 alum\u00ednium-oxid magas Young-modulusa \u00e9s alacsony h\u0151t\u00e1gul\u00e1si egy\u00fctthat\u00f3ja miatt ide\u00e1lis m\u0171szaki ker\u00e1miaanyag, amelynek k\u00f6sz\u00f6nhet\u0151en magas h\u0151m\u00e9rs\u00e9kleti k\u00f6r\u00fclm\u00e9nyek k\u00f6z\u00f6tt is ellen\u00e1ll a mechanikai ig\u00e9nybev\u00e9telnek. Ezen fel\u00fcl a hexagon\u00e1lis alum\u00ednium-oxid kiv\u00e1l\u00f3 vezet\u0151k\u00e9pess\u00e9ggel, valamint sz\u00e9ls\u0151s\u00e9ges k\u00f6rnyezeti felt\u00e9telek mellett is stabil teljes\u00edtm\u00e9nnyel rendelkezik \u2013 ezek a tulajdons\u00e1gok teszik a hexagon\u00e1lis alum\u00ednium-oxidot kiv\u00e1l\u00f3 v\u00e1laszt\u00e1ss\u00e1 az elektromos alkalmaz\u00e1sokhoz.<\/p>\n<p>M\u00e1s alum\u00ednium-oxid-t\u00edpusokkal ellent\u00e9tben a hexagon\u00e1lis AlN rendk\u00edv\u00fcl magas \u00f6ndiff\u00fazi\u00f3s egy\u00fctthat\u00f3val rendelkezik, ami megnehez\u00edti a hagyom\u00e1nyos m\u00f3dszerekkel t\u00f6rt\u00e9n\u0151 szinterel\u00e9st. Ezen fel\u00fcl ez az anyag alacsony olvad\u00e1sponttal \u00e9s kiv\u00e1l\u00f3 h\u0151m\u00e9rs\u00e9kleti sokk\u00e1ll\u00f3s\u00e1ggal rendelkezik.<\/p>\n<p>A Sonelastic Systems szobah\u0151m\u00e9rs\u00e9kleten, valamint alacsony \u00e9s magas h\u0151m\u00e9rs\u00e9kleten v\u00e9gzett vizsg\u00e1latai lehet\u0151v\u00e9 teszik a ker\u00e1miaanyagok rugalmass\u00e1gi modulusainak (Young-modulus, ny\u00edr\u00f3modulus \u00e9s Poisson-ar\u00e1ny) \u00e9s csillap\u00edt\u00e1si tulajdons\u00e1gainak pontos jellemz\u00e9s\u00e9t, \u00edgy azok rugalmass\u00e1gi modulusainak (Young-modulus, ny\u00edr\u00f3modulusa \u00e9s a Poisson-ar\u00e1ny), valamint csillap\u00edt\u00e1si jellemz\u0151ik pontos \u00e9rt\u00e9kel\u00e9s\u00e9t \u2013 ezek a tulajdons\u00e1gok elengedhetetlenek az anyagok \u00faj v\u00e1ltozatainak tervez\u00e9s\u00e9hez sz\u00e9les k\u00f6r\u0171 alkalmaz\u00e1sokhoz.<\/p>\n<p>A szinterel\u00e9si folyamat sor\u00e1n dinamikusan megm\u00e9rt\u00e9k az alum\u00ednium-oxid rugalmass\u00e1gi modulusait. Alacsonyabb h\u0151m\u00e9rs\u00e9kleteken a Young-modulus line\u00e1risan cs\u00f6kkent, mivel a r\u00e9szlegesen szinterelt alum\u00ednium-oxid s\u0171r\u0171s\u00f6d\u00f6tt; magasabb h\u0151m\u00e9rs\u00e9kleteken azonban a tov\u00e1bbi s\u0171r\u0171s\u00f6d\u00e9s k\u00f6vetkezt\u00e9ben a Young-modulus a szinterel\u00e9si \u00e9s s\u0171r\u0171s\u00f6d\u00e9si folyamatok miatt gyorsan emelkedett; ez a tendencia \u00f6sszhangban volt ugyanazon anyag szobah\u0151m\u00e9rs\u00e9kleten v\u00e9gzett statikus m\u00e9r\u00e9seivel; a ny\u00edr\u00f3modulus \u00e9s a Poisson-ar\u00e1ny is hasonl\u00f3 tendenci\u00e1kat mutatott.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-196\" src=\"https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Youngs-Modulus-of-Alumina.jpg\" alt=\"Alum\u00ednium-oxid Young-modulusa\" width=\"800\" height=\"800\" srcset=\"https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Youngs-Modulus-of-Alumina.jpg 800w, https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Youngs-Modulus-of-Alumina-300x300.jpg 300w, https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Youngs-Modulus-of-Alumina-150x150.jpg 150w, https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Youngs-Modulus-of-Alumina-768x768.jpg 768w, https:\/\/aluminaceramics.net\/wp-content\/uploads\/2024\/06\/Youngs-Modulus-of-Alumina-12x12.jpg 12w\" sizes=\"auto, (max-width: 800px) 100vw, 800px\" \/><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Young&#8217;s modulus is an invaluable measure for nondestructive testing of refractory materials and serves as an indicator of microstructure engineering [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-100","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-alumina-knowledge"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":195,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100\/revisions\/195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/aluminaceramics.net\/hu\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}