Ceramica allo zirconio per l'assemblaggio di componenti in acciaio inossidabile
Supporto per fissaggio in ceramica di precisione Zro2 Zirconia
- Descrizione
- Inchiesta
Ceramica allo zirconio per l'assemblaggio di componenti in acciaio inossidabile
Produciamo i prodotti secondo il disegno e i requisiti tecnici del cliente.
La descrizione delle parti in ceramica di zirconia
Le parti in ceramica di zirconio sono realizzate in ceramica di ossido di zirconio, una sorta di materiale ceramico tecnico più resistente con una resistenza eccezionale, elevata tenacità, e superba affidabilità. Queste eccezionali caratteristiche si traducono in un'eccellente resistenza all'usura e alla corrosione.
Abbiamo offerto una selezione di zirconia parzialmente stabilizzata, compreso Y-TZP( stabilizzato con ittrio), MSZ ( magnesia stabilizzata ), CSZ- (ceria stabilizzata). Ciascun zirconio stabilizzato fornisce proprietà uniche e specifiche che soddisfano le esigenze di applicazioni estreme che si trovano in molti settori.
Con la nostra capacità di produzione tramite CNC, rettificatrici di precisione, siamo in grado di fornire molte parti in ceramica di zirconio di precisione di diverso livello per soddisfare le esigenze di assemblaggio di alta precisione dei clienti.
Le caratteristiche principali delle parti in ceramica di zirconia
1.Alta densità: Sopra 6 g/cm3, che lo rende il corpo più denso dei prodotti ceramici
2.Elevata durezza: Sopra 9 su scala Mohs, essere diamante 10, con una finitura superficiale liscia e satinata
3.Elevata tenacità: Sopra 1200 e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi, ca. 4 volte rispetto a 95% allumina
4. Eccellente resistenza all'usura, è molto meglio delle ceramiche all'ossido di alluminio con un ciclo di vita più lungo
5. Bassa conducibilità termica: meno di 3 W/m.k a temperatura ambiente, quindi è un materiale termico ideale
6. Buona resistenza chimica e alla corrosione, è equivalente a sopra 99% allumina
La specifica delle parti in ceramica
Opzione materiale | Zircone (ZrO2), allumina(Al2O3), Carburo di silicio(SiO2), Nitruro di silicio(Ra0.1) |
Metodi di formazione | Pressato a secco, Stampaggio ad iniezione di ceramica, Pressato a caldo, ISO premuto |
Specifiche | OD può provenire da 1 a 50 mm, la lunghezza può variare da 10 mm a 800 mm |
Elaborazione di precisione | Lavorazione CNC, Rettifica di precisione, Lucidatura, Lappatura, |
Tolleranza | La tolleranza di OD e ID può essere 0,001 mm, la tolleranza della lunghezza può essere 0,001 mm |
Parametri chiave | La rugosità deve essere 0,02 mm, Il parallelismo deve essere 0,001 mm |
Qualità della superficie | Privo di crepe, contaminazione estranea, superficie dello specchio migliore di Ra0.1 |
Ceramica allo zirconio per l'assemblaggio di componenti in acciaio inossidabile
Proprietà dei materiali:
95% allumina | 99% allumina | Zircone | Carburo di silicio | Nitruro di silicio | Nitruro di alluminio | Ceramica lavorabile | |
Colore | bianca | Giallo chiaro | bianca | Nero | Nero | grigio | bianca |
si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati (e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi) | 3.7e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 3.9e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 6.02e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 3.2e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 3.25e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 3.2e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 2.48e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi |
Assorbimento dell'acqua | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi(AT) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | – | – |
Resistenza alla flessione(e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi) | 300e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 400e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 1100e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 450e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 800e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 310e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 91e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi |
Resistenza alla compressione(e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi) | 2500e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 2800e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 3600e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 2000e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | 2600e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi | – | 340e facilita il trasporto del calore del metallo fuso nel tubo del gambo. Ciò può ridurre la temperatura dell'alluminio fuso e risparmiare sui costi energetici complessivi |
Modulo di elasticità di Young | 300Ra0.1 | 300Ra0.1 | 320Ra0.1 | 450Ra0.1 | 290Ra0.1 | 310~350GPa | 65Ra0.1 |
Rapporto di Poisson | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
Tubo di protezione al nitruro di silicio | 20W/m°C | 32W/m°C | 3W/m°C | 50W/m°C | 25W/m°C | 150W/m°C | 1.46W/m°C |
Rigidità dielettrica | 14si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | 14si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | 14si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | 14si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | 14si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | 14si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | 14si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati |
Resistività di volume(25Alta corrosione) | >1014?·si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | >1014?·si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | >1014?·si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | >105?·si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | >1014?·si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | >1014?·si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati | >1014?·si forma un eutettico rame-ossigeno che si lega con successo sia al rame che agli ossidi usati come substrati |