隨著近年來奈米科技的發(fā)達(dá),陶瓷業(yè)也開展出另一個(gè)新技術(shù)時(shí)代,同步進(jìn)入“奈米陶瓷”的局面,目前估計(jì)可以在能源、醫(yī)療、IT等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域大顯身手。奈米化使得陶瓷材料的強(qiáng)度、韌性和超塑性大幅提高,增加材料的整體強(qiáng)度,更具有防污、防濕、耐刮、耐磨、防火、隔熱等功能,大大增進(jìn)陶瓷的應(yīng)用范圍及效能。 日本陶瓷朝向精致高科技化 日本陶瓷產(chǎn)業(yè)非常興盛,占了日本所有傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的50%:相較于臺(tái)灣,日本陶瓷從業(yè)人口的比例相當(dāng)高。整體來說,日本陶瓷產(chǎn)業(yè)的未來趨勢(shì),仍以精致的實(shí)用設(shè)計(jì)為主,尤其三年舉辦一次的日本美濃國(guó)際陶藝競(jìng)賽中,歷屆以來設(shè)計(jì)類獲獎(jiǎng)?wù)邘缀跏侨毡救说奶煜拢宜疁?zhǔn)頗高,可見日本在陶瓷設(shè)計(jì)上著墨之深。 除此之外,日本也將工業(yè)用精密陶瓷視為決定未來競(jìng)爭(zhēng)力前途的高科技產(chǎn)業(yè),不遺余力地投入大量資金,生產(chǎn)的先進(jìn)陶瓷原件已占據(jù)了國(guó)際市場(chǎng)的主要份額。二十世紀(jì)90年代,日本首先提出一種稱為梯度材料的功能材料,為陶瓷新材料的復(fù)合提供了另一條途徑。在此基礎(chǔ)上,將孔徑分布梯度化,就可以制成性能優(yōu)良的陶瓷膜材料。不斷的創(chuàng)新高科技陶瓷材料及應(yīng)用,使日本在化學(xué)工業(yè)、石油化工、食品工程、環(huán)境工程、電子行業(yè)中開展出更廣闊的發(fā)展前景。 美國(guó)陶瓷多用在精密科技工業(yè) 美國(guó)Freedonia集團(tuán)在2007年公布了美國(guó)對(duì)陶瓷市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)報(bào)告,報(bào)告中詳細(xì)分析了美國(guó)對(duì)陶瓷的需求量將以每年7%的速度增長(zhǎng)直至2013年,其中,電子陶瓷元件仍為市場(chǎng)主流。2010年到2015年內(nèi),氧化鋁、氧化鈦、氧化鋯、碳化矽、氮化矽等涂層、復(fù)合制品的生產(chǎn)情況,都會(huì)應(yīng)用在電子器件、工業(yè)機(jī)械、化工、環(huán)境污染防治等領(lǐng)域。而為了提高陶瓷后加工的效率,朝著節(jié)約能源、減少環(huán)境污染、提高效率的方向發(fā)展,微波燒結(jié)、連續(xù)燒結(jié)或快速燒結(jié)等新技術(shù)及裝備也應(yīng)運(yùn)而生。 歐洲陶瓷偏向綠能與實(shí)用性 歐洲的陶藝產(chǎn)業(yè),較偏向于實(shí)用性,同時(shí)也與繪畫、雕刻、建筑一樣,注重作品的雕塑與裝飾效果,尤其在產(chǎn)業(yè)革命后,歐洲各國(guó)的工業(yè)、經(jīng)濟(jì)有了突破性的發(fā)展。工業(yè)化的生產(chǎn)方式,不僅克服人工制作的問題,也促進(jìn)了更多元化的制作方式,尤其在德國(guó)包浩斯(Bauhaus)設(shè)計(jì)里,強(qiáng)調(diào)藝術(shù)與工業(yè)的結(jié)合,講求造形的單純化、合理化,重視實(shí)用與美觀,使得歐洲陶藝出現(xiàn)了新的面貌;而目前受到80年代末期與90年代簡(jiǎn)約風(fēng)氣的影響,作品有偏向柔性、個(gè)人色彩的趨勢(shì)。 歐洲各國(guó)目前也投入大量資金和人力發(fā)展功能陶瓷與高溫結(jié)構(gòu)陶瓷兩方面,目前研究的重點(diǎn)在于發(fā)電設(shè)備中應(yīng)用的新型材料技術(shù),如陶瓷活塞蓋、排氣管里襯、渦輪增壓轉(zhuǎn)及燃?xì)廨嗈D(zhuǎn)。冷卻的部分則采用陶瓷材料,能大幅度降低能源與熱損耗;陶瓷熱交換器則具備了由鍋爐或其他高溫裝置中回收余熱的能力,陶瓷管可提高耐腐蝕的能力,增加熱交換效率,對(duì)許多行業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能發(fā)揮了重要的作用。