Циркониевая керамика
новый тип высокотехнологичной керамики. Помимо обладания высокой износостойкостью, прочностью на сжатие, высокотемпературной стойкостью, коррозионной стойкостью
сопротивление, и высокая химическая стабильность требуемая фарфора, она также показывает более высокую жесткость чем обычная керамика. Это привело к широкому применению циркония
керамика в различных отраслях промышленности, таких как центробежный насос уплотнения роликовых подшипников, сверления компонентов, пресс-форм, автомобильных деталей, и даже в кузове, например, в наружном
опорные кронштейны.
С непрерывным развитием технологии керамики циркония, керамики циркония получили широкое применение в промышленном производстве.
структурные компоненты представляют собой керамические изделия, образованные кальцинирующим циркониевым керамическим порошком. Циркониевые керамические компоненты более износостойкие и термостойкие, чем
обычный фарфор и металлы. Каковы преимущества керамических компонентов из циркония по сравнению с другими материалами? Опыт рынка доказал, что превосходные
характеристики циркониевых керамических компонентов по сравнению с другими материалами довольно заметны.
Является ли цирконий керамическим материалом? Каковы преимущества циркониевой керамики?
1. Превосходные свойства изоляции, низкочастотные потери, и хорошая высокочастотная изоляция.
2. Высокая термостойкость, с низким коэффициентом линейного расширения, высокой ударной вязкостью и хорошей теплопроводностью.
3. Сопротивление к корозии растворителя и расплавленным металлам.
4. Циркониевая керамика негорючая, нержавеющая сталь, прочная и не легко повреждается. Циркониевая керамика обладает превосходными свойствами
непревзойденным среди других органических материалов и металлических композитов.
5. Износостойкость; его прочность сравнима с корундом, достигая твердости уровня девять, а его износостойкость конкурирует с тем, что
сверхтвердых алюминиевых сплавов.
В настоящее время его применение более широко распространено, в основном из-за присущей циркониевой керамике износостойкости, коррозионной стойкости и высокотемпературной термоударной стойкости, что делает ее подходящей для многих структурных компонентов. Кроме того, его отличная химическая стабильность определяет его коррозионную стойкость, что позволяет использовать его в кислотных, щелочных и слабощелочных веществах.
