하지만
지르코니아 세라믹
용융점과 비등점이 높고 경도가 높으며 분리에 대한 내성이 특징인 물질로 통과할 수 있습니다.
외부 힘의 영향을 받는 변형; 그러나 이 변형은 되돌릴 수 있으며, 이는 물질이 원래 모양으로 돌아간다는 것을 의미합니다.
외부 힘이 제거되면.
금속 재료와 대조적으로 - 일반적으로 정적 인장 하에서 균열되기 전에 탄성 및 플라스틱 변형 단계를 모두 거칩니다.
상온에서의 부하 - 지르코니아 세라믹은 다르게 작동합니다. 일반적으로 플라스틱 변형 단계를 나타내지 않습니다. 대신 부서지기 쉽습니다.
골절은 탄성 변형 직후에 최소한의 변형으로 발생합니다. 면적의 연장과 감소는 사실상 제로입니다.
금속 소재의 경우 부서지기 쉬운 주철도 인장 강도가 우수하지만 지르코니아 세라믹은 다르게 작동하여 표시됩니다.
압축 시 소량의 플라스틱 변형과 함께 인장 탄성 계수보다 훨씬 높은 압축 탄성 계수.
테스트 결과 지르코니아 세라믹의 탄성계수가 금속보다 훨씬 큰 것으로 나타났습니다. 이 계수는 특성에만 의존하는 것이 아닙니다.
원자 결합뿐만 아니라 형성 및 소결 이후 다공성뿐만 아니라 구성 단계의 유형, 비율 및 분포에도 있습니다.
공정은 탄성계수에 상당한 영향을 미칩니다.
부서지기 쉬운 재료로서 지르코니아 세라믹은 인장 강도를 훨씬 초과하는 압축 강도를 가지고 있습니다. 금속 재료에 비해
우수한 고온 크리프 저항성과 가소성을 보여 고온 환경에서 사용하기에 적합합니다.
