Leave Your Message
Ceramika glinowa o doskonałej odporności na korozję plazmową i wysokiej odporności na zużycie

Ceramika glinowa

Ceramika glinowa o doskonałej odporności na korozję plazmową i wysokiej odporności na zużycie

Główne cechy: Doskonała odporność na korozję plazmową, wysoka odporność na zużycie.

Główne zastosowania: części urządzeń półprzewodnikowych, części odporne na zużycie i korozję, szyny prowadzące, belki kwadratowe.

Tlenek glinu (Al2TO3) jest najpopularniejszym materiałem w ceramice precyzyjnej, umożliwiającym stosunkowo niskie koszty produkcji.

Szczególnie dobre parametry izolacji elektrycznej i stabilności chemicznej, stosowane głównie w materiałach konstrukcyjnych lub materiałach odpornych na straty.

    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