Strukturelle Komponenten aus Zirkoniumdioxid-Keramik
Strukturelle Komponenten aus Zirkoniumdioxid-Keramik
Reinheit: ≥99%
Strukturelle Komponenten aus Zirkoniumdioxid-Keramik sind für hochfeste, verschleißfeste Anwendungen konzipiert. Mit präzisen Geometrien und Schlitzmerkmalen sorgen sie für eine stabile Abstützung und genaue Positionierung in Maschinen. Dank ihrer Zähigkeit halten sie hohem Druck und Reibung stand und gewährleisten eine zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer in anspruchsvollen Umgebungen. Wir können qualitativ hochwertige Strukturbauteile aus Zirkonoxidkeramik 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.Datenblatt Zirkoniumdioxid-Keramik-Strukturkomponenten
Referenz-Code: | HM2614 |
Reinheit: | ≥99% |
Farbe: | Weiß |
Chemische Formel: | ZrO2 |
Werkstoffklassen: | Ultraharte Qualität, Ultraharte HIP-Qualität, 3YZ-Keramik-Qualität, Nano-HIP-Qualität |
Maximale Betriebstemperatur: | 900°C |
Abmessungen: | Maßgeschneidert nach spezifischen Zeichnungen |
Material: | ZrO2: 94,8±0,5%, Y2O3: 5,2±0,5%, oder kundenspezifisch |
Präzision: | ±0,001 mm |
Rauheit: | Ra 0,1 μm |
Zirkoniumdioxid-Keramik-Strukturkomponenten Beschreibung
Strukturbauteile aus Zirkoniumdioxid sind für ihre außergewöhnlichen mechanischen Eigenschaften bekannt, darunter hohe Härte, Festigkeit und Verschleißfestigkeit. Diese Komponenten werden in Anwendungen eingesetzt, bei denen Langlebigkeit und Präzision von entscheidender Bedeutung sind, z. B. in Umgebungen mit hohem Druck und hoher Reibung. Aufgrund ihrer Fähigkeit, die strukturelle Integrität unter extremen Bedingungen aufrechtzuerhalten, sind sie ideal für die Abstützung und Sicherung kritischer Teile in Industrieanlagen geeignet und bieten eine verbesserte Leistung und Langlebigkeit.
Zirkoniumdioxid-Keramik-Strukturkomponenten Merkmale
- Präzisionsbearbeitung und komplexes Design: Strukturelle Komponenten aus Zirkoniumdioxid-Keramik weisen komplizierte Geometrien und Präzisionsschlitze auf, die speziell für die sichere Befestigung und Abstützung von Komponenten in Geräten entwickelt wurden, um eine präzise Leistung zu gewährleisten.
- Hohe Härte und Festigkeit: Die hohe Härte (Vickershärte von 11,5 GPa) und Festigkeit (Biegefestigkeit von 800 MPa) von Zirkoniumdioxid sorgen dafür, dass diese Bauteile auch unter hohem Druck und Reibung ihre Form und Funktionalität behalten.
- Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit: Strukturbauteile aus Zirkonoxidkeramik sind äußerst korrosionsbeständig und eignen sich daher ideal für Umgebungen, in denen sie Chemikalien oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Hervorragende elektrische Isolierung und Hochtemperaturbeständigkeit: Diese Bauteile bieten eine hervorragende elektrische Isolierung und Hochtemperaturstabilität und eignen sich daher für den Einsatz in elektrischen und Hochtemperaturanwendungen.
- Lange Lebensdauer und hohe Verlässlichkeit: Dank ihrer außergewöhnlichen Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit bieten Strukturbauteile aus Zirkoniumdioxid eine lange Lebensdauer und zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen.
Zirkoniumdioxid-Keramik-Strukturkomponenten Anwendungen
- Präzisionsmaschinen: Strukturelle Komponenten aus Zirkonoxidkeramik werden in Präzisionsmaschinen verwendet, die eine hohe Genauigkeit bei der Positionierung und Befestigung erfordern, z. B. in hochwertigen Fertigungsanlagen und automatisierten Produktionslinien.
- Elektrische Ausrüstung: Diese Bauteile werden in elektrischen Geräten eingesetzt, die in Hochspannungs- und Hochtemperaturumgebungen betrieben werden, und bieten zuverlässige elektrische Isolierung und Stabilität.
- Industrieroboter und Automatisierungssysteme: Zirkoniumdioxid-Keramikkomponenten dienen als kritische Strukturkomponenten in Roboterarmen und anderen automatisierten Systemen und gewährleisten die Präzision und Stabilität der Geräte.
- Industrielle Anwendungen im Hochtemperaturbereich: Ideal für industrielle Anwendungen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfordern, wie z. B. Wärmebehandlungs- und chemische Verarbeitungsanlagen.
- Luft- und Raumfahrt und Automobilindustrie: Sie werden in der Luft- und Raumfahrt sowie in der Automobilindustrie verwendet, wo hohe Festigkeit, Haltbarkeit und Beständigkeit gegen extreme Bedingungen für die Aufrechterhaltung einer optimalen Leistung unerlässlich sind.
Materialeigenschaften von Zirkoniumdioxid
Zirkoniumdioxid Werkstoffklassen
Ultra Tough Grade ist ein hochentwickeltes Zirkoniumdioxid-Keramikkompositmaterial, das teilstabilisiertes Zirkoniumdioxid mit einer verbesserten Kristallstruktur kombiniert, um außergewöhnliche mechanische Eigenschaften zu erzielen.
Allgemeine Eigenschaften
- Arbeitet bei Temperaturen bis zu 1500°C
- Vollständig gesintert für eine porenfreie Struktur
- Hohe Bruchzähigkeit und Schlagfestigkeit ohne Beeinträchtigung der Biegefestigkeit oder Härte
- Erhöhter Widerstand gegen Rissausbreitung aufgrund seiner einzigartigen Mikrostruktur
- Erhöhte Beständigkeit gegen hydrothermale Alterung durch partielle Stabilisierung mit Ceroxid
Anwendungen
- Hochdruckgeräte wie Kugelhahnkugeln und -sitze
- Ultra-Hochdruck-Pumpenelemente
- Durchflussregelgeräte für Hochdruckgeräte wie Homogenisatoren
- Tiefbohrlochventile und -sitze
- Walzen und Führungen für die Metallumformung
Ultra Tough HIP Grade ist ein hochmoderner Verbundwerkstoff, der durch Heiß-Isostatisches Pressen (HIP) eine überragende Festigkeit, Zähigkeit und Zuverlässigkeit erreicht hat und damit ideal für anspruchsvolle Anwendungen ist.
Allgemeine Eigenschaften
- Arbeitet bei Temperaturen bis zu 1500°C
- HIP-verarbeitet für außergewöhnliche Stärke und Konsistenz
- Hohe Bruchzähigkeit kombiniert mit ausgezeichneter Biegefestigkeit und Härte
- Hervorragende Rissverformungseigenschaften in einer teilstabilisierten Zirkoniumdioxidmatrix
- Verbesserte Beständigkeit gegen hydrothermale Alterung durch partielle Stabilisierung mit Ceroxid
Anwendungen
- Hochdruckausrüstung wie Ventilkugeln und -sitze
- Ultra-Hochdruck-Pumpenelemente
- Durchflussregelungskomponenten für Hochdruckhomogenisatoren
- Tiefbohrlochventile und -sitze
- Walzen und Führungen für die Metallumformung
Die Keramiksorte 3YZ, die auf 3 mol % Yttria Partially Stabilized Zirconia (3YSZ) basiert, bietet eine feinere Kornstruktur für verbesserte mechanische Eigenschaften und hervorragende Isotropie.
Allgemeine Eigenschaften
- Arbeitet bei Temperaturen bis zu 1000°C
- Niedrige Wärmeleitfähigkeit für Temperaturstabilität
- Ausgezeichnete chemische Beständigkeit, insbesondere in Umgebungen mit geschmolzenem Metall
- Hohe Verschleißfestigkeit und Bruchzähigkeit
- Hohe Härte für anspruchsvolle mechanische Anwendungen
Anwendungen
- Hochdruckgeräte wie Kugelhahnkugeln und -sitze
- Ultra-Hochdruck-Pumpenelemente
- Durchflussregelgeräte für Hochdruckhomogenisatoren
- Tiefbohrlochventile und -sitze
- Walzen und Führungen für die Metallumformung
Nano HIP Grade besteht aus 3 mol % Yttria Partially Stabilized Zirconia (3YSZ) mit einem ultrafeinen Korngefüge, das durch Heiß-Isostatisches Pressen (HIP) verdichtet wurde, um außergewöhnliche Zuverlässigkeit und Leistung zu gewährleisten.
Allgemeine Eigenschaften
- Arbeitet bei Temperaturen bis zu 1000°C
- Geringe Wärmeleitfähigkeit für besseres Wärmemanagement
- Hervorragende chemische Beständigkeit, insbesondere in geschmolzenen Metallen
- Hohe Verschleißfestigkeit und ausgezeichnete Bruchzähigkeit
- Ultrafeine Kornstruktur für hohe Härte und überragende Leistung
Anwendungen
- Hochdruckgeräte wie Ventilkugeln und -sitze
- Ultra-Hochdruck-Pumpenelemente
- Durchflussregelungskomponenten für Hochdruckhomogenisatoren
- Tiefbohrlochventile und -sitze
- Walzen und Führungen für die Metallumformung
Zirkoniumdioxid-Keramik-Bearbeitung
Zirkoniumdioxid, eine Hochleistungskeramik, ist bekannt für seine Zähigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit und damit ideal für Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und thermische Stabilität erfordern. Die Bearbeitung von Zirkoniumdioxid kann jedoch aufgrund seiner Härte und Zähigkeit schwierig sein und erfordert je nach Bearbeitungszustand unterschiedliche Methoden.
Bearbeitung von Zirkoniumdioxid in verschiedenen Staaten:
- Grün und Keksform: Vor dem Sintern leichter zu bearbeiten, aber enge Toleranzen können aufgrund der Schrumpfung während des Sinterns nicht eingehalten werden.
- Vollständig gesintertes Zirkoniumdioxid: Wird hart und dicht und erfordert für präzise Formen das Schleifen oder Schneiden mit Diamant.
Gängige Bearbeitungsverfahren:
- CNC-Bearbeitung: Wird für komplexe Formen verwendet, oft mit Diamantwerkzeugen.
- Diamant-Schleifen: Für präzise Abmessungen und Oberflächengüte.
- Diamantschneiden und -sägen: Spezielle Diamantwerkzeuge verhindern Rissbildung.
- Polieren: Glättet Oberflächen, insbesondere für medizinische oder Präzisionsanwendungen.
Zirkoniumdioxid-Keramik-Verpackungen
Zirkoniumdioxid-Keramikprodukte werden in der Regel in vakuumversiegelten Beuteln verpackt, um Feuchtigkeit oder Verunreinigungen zu vermeiden, und mit Schaumstoff umwickelt, um Erschütterungen und Stöße während des Transports zu dämpfen und die Qualität der Produkte im Originalzustand zu gewährleisten.
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