Ceramika glinowa o doskonałej odporności na korozję plazmową i wysokiej odporności na zużycie
Obszar zastosowań ceramiki glinowej
Ceramika glinowa to rodzaj precyzyjnego materiału ceramicznego. Możemy skutecznie poprawić wydajność zastosowania i rzeczywistą trwałość ceramiki glinowej, dodając do niej proszek tlenku glinu. Dzięki dobrej przewodności, wytrzymałości mechanicznej i odporności na wysoką temperaturę jest to jeden z najszerzej stosowanych materiałów ceramicznych.
1. Aspekty mechaniczne
Ważną zaletą ceramiki glinowej jest to, że jej wytrzymałość na zginanie jest dość wysoka, a stopień prasowania na gorąco jest znacznie wyższy niż w przypadku innych materiałów tego samego typu. Pod względem twardości w skali Mohsa jest ona niezwyciężona, co jest jej wyłączną zaletą, w połączeniu z bardzo dobrą odpornością na zużycie, dlatego jest często stosowana do produkcji narzędzi, łożysk ceramicznych... itp. Narzędzia ceramiczne i zawory przemysłowe są obecnie preferowanym wyborem w zastosowaniach ceramiki glinowej.
2. Dziedzina chemiczna
Materiały z tlenku glinu mają również szeroką przyszłość w przemyśle chemicznym, niezależnie od tego, czy są to kule do pakowania chemicznego, czy powłoki odporne na korozję, stosowane materiały polimerowe nieorganiczne muszą być odporne na wysoką temperaturę i mieć dobrą stabilność termiczną. Ceramika z tlenku glinu nie będzie ściskana pod wpływem wysokiej wytrzymałości i wysokiego ciśnienia, może wytrzymać erozję rozpuszczalników organicznych i surowców chemicznych, może być stosowana wielokrotnie i spełniać warunki pracy chemicznej.
3. Aspekt elektroniczno-elektryczny
Ceramika glinowa odgrywa również znaczącą rolę w aspekcie elektroniczno-elektrycznym, a różne podłoża ceramiczne, folie ceramiczne, ceramika przezroczysta i urządzenia izolacyjne są nierozerwalnie związane z ceramiką glinową. W głównym obszarze biznesu elektronicznego ceramika przezroczysta jest ważnym kierunkiem obecnych badań i zastosowań nowej technologii, nie tylko ma wysoki zakres transmisji światła, wysoką przewodność cieplną, niską przewodność, odporność na zużycie i szereg zalet, które są bardziej popularne.
4. Higiena budynku
Zastosowanie ceramicznych cegieł wykładających z tlenku glinu i mikrokrystalicznych, odpornych na zużycie kulistych kamieni z tlenku glinu w młynach kulowych cieszy się dużą popularnością. Zastosowanie ceramicznych wałków z tlenku glinu, ceramicznych rur filtracyjnych z tlenku glinu i różnych rodzajów tlenku glinu oraz tlenku glinu w połączeniu z innymi materiałami ogniotrwałymi można zaobserwować wszędzie.
5. Inne aspekty
Różne kompozytowe i modyfikowane materiały ceramiczne z tlenku glinu, takie jak materiały ceramiczne z tlenku glinu wzmacniane włóknem węglowym, materiały ceramiczne z tlenku glinu wzmacniane tlenkiem cyrkonu i inne hartowane materiały ceramiczne z tlenku glinu są coraz częściej stosowane w dziedzinach zaawansowanych technologii. Materiały ścierne z tlenku glinu i zaawansowane pasty polerskie odgrywają coraz większą rolę w przemyśle maszynowym i jubilerskim. Ponadto ceramiczne medium mielące z tlenku glinu charakteryzuje się lepszą wydajnością w mieleniu i przetwarzaniu surowców w przemyśle powłokowym i farmaceutycznym.
| Kolor | -- | Kość słoniowa |
| Zawartość aluminium | -- | 99,7~99,9% |
| Gęstość wymiarowa | G/cm33 | 3,92~3,98 |
| Twardość Vickersa | kg/mm2 | 1735 |
| Łamanie wytrzymałości | MPa.M1/2 | 3.51 |
| Odporność na zginanie w trzech punktach | MPa | 520 |
| Ciepło właściwe | J/Kg.℃ | 0,68 |
| Współczynnik dyfuzji cieplnej | M2/S | 0,0968 |
| Przewodność cieplna | ||
| 26W/MK | ||
| Moduł sprężystości | GPa | 356 |
| Średni współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej (0-500℃) | 10-6/℃ | 6,16-7,5 |
| Przewodność cieplna (25℃) | Z/(MK) | 35 |
| Wytrzymałość izolacyjna (grubość 5 mm) | AC-Kv/mm | 10 |











