Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkoniumdioxid-Mikropulver
Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkoniumdioxid-Mikropulver
Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkoniumdioxid-Mikropulver zeichnet sich durch hohe thermische Stabilität, ausgezeichnete Ionenleitfähigkeit und hervorragende Verschleißfestigkeit aus, was es zu einem zuverlässigen Material für moderne Energiesysteme und Hochtemperaturtechnik macht. Es wird häufig in Festoxid-Brennstoffzellen (SOFCs), Sauerstoffsensoren, Wärmedämmschichten und fortschrittlichen keramikbietet dieses Pulver eine zuverlässige Phasenstabilität und ein gleichmäßiges Gefüge. Seine feine, gleichmäßige Partikelgröße verbessert das Sinterverhalten und die Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Wir können hochwertiges yttriumoxidstabilisiertes Zirkoniumdioxidpulver mit verschiedenen Spezifikationen und zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern und bieten maßgeschneiderte Lösungen für spezifische Anforderungen.
Oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@heegermaterials.com.Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkoniumdioxid-Mikropulver Datenblatt
Erscheinungsbild: | Elfenbeinpulver |
Material: | ZrO2+Y2O3 |
Reinheit: | ≥99.9% |
Partikelgröße: | <50μm, oder kundenspezifisch |
Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkoniumdioxid-Mikropulver Beschreibung
Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkoniumdioxid-Mikropulver weist eine hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturschocks, chemische Korrosion und Phasenumwandlung auf, was es zu einem Hochleistungsmaterial für den Einsatz in rauen thermischen und mechanischen Umgebungen macht. Es findet breite Anwendung in Elektrolytschichten von Festoxid-Brennstoffzellen, Wärmedämmschichten für Düsentriebwerke und hochfesten Strukturkeramiken. Die stabilisierte kubische Phase sorgt für langfristige Stabilität, während die feine Pulverform ein gleichmäßiges Sintern und dichte keramische Mikrostrukturen fördert.
Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkoniumdioxid-Mikropulver Merkmale
- Hohe ionische Leitfähigkeit: Ermöglicht einen effizienten Sauerstoff-Ionentransport in Festoxid-Brennstoffzellen und verbessert so die Effizienz der Energieumwandlung.
- Ausgezeichnete thermische Stabilität: Behält die kubische oder tetragonale Phase bis zu 1500°C bei und ist sehr beständig gegen Phasenumwandlung.
- Hervorragende Bruchzähigkeit: Verbesserte mechanische Haltbarkeit im Vergleich zu unstabilisiertem Zirkoniumdioxid, geeignet für den Einsatz in der Strukturkeramik.
- Feine und gleichmäßige Partikelgröße: Bietet eine hervorragende Dispergierbarkeit und ein hervorragendes Sinterverhalten, wodurch dichte und homogene Keramikteile entstehen.
- Chemische Trägheit: Beständig gegen Korrosion und Reaktionen mit den meisten Säuren, Laugen und geschmolzenen Metallen, was den Einsatz in rauen chemischen Umgebungen ermöglicht.
Yttriumoxid-stabilisiertes Zirkoniumdioxid-Mikropulver Anwendungen
- Festoxid-Brennstoffzellen (SOFCs): Werden aufgrund ihrer hohen Sauerstoffionenleitfähigkeit als Elektrolyt oder Funktionsschicht verwendet.
- Wärmedämmschichten (TBCs): Wird bei Turbinenschaufeln und Motoren eingesetzt, um extremen Temperaturen standzuhalten.
- Sauerstoffsensoren: Sie dienen als Schlüsselkomponente in Kfz- und Industriegassensoren.
- Medizinische Keramiken: Sie werden aufgrund ihrer Zähigkeit und Biokompatibilität für Zahnimplantate und Gelenkprothesen verwendet.
- Fortschrittliche feuerfeste Materialien und Tiegel: Wird bei der Hochtemperaturverarbeitung von Metallen und Glas verwendet.
Yttriumoxid-stabilisierte Zirkoniumdioxid-Mikropulver-Verpackung
Das mit Yttriumoxid stabilisierte Zirkoniumdioxid-Mikropulver wird in der Regel in versiegelten, feuchtigkeitsdichten Kunststoffbeuteln verpackt und dann in robuste Fassbehälter oder Faserkartons gelegt, um eine Kontamination zu verhindern und einen sicheren Transport zu gewährleisten. Zu den Standardverpackungsgrößen gehören 1 kg, 5 kg und 10 kg, wobei auf Anfrage auch kundenspezifische Verpackungen erhältlich sind, um spezielle Verwendungs- oder Lagerungsanforderungen zu erfüllen.
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