Materiały ceramiczne odnoszą się do klasy nieorganicznych materiałów niemetalicznych wykonanych ze związków naturalnych lub syntetycznych poprzez formowanie i spiekanie w wysokiej temperaturze. Mają zalety wysokiej temperatury topnienia, wysokiej twardości, wysokiej odporności na zużycie, odporności na korozję itp. i mogą być stosowane jako materiały konstrukcyjne, materiały narzędziowe itp. Materiał ceramiczny jest materiałem o najlepszej sztywności i najwyższej twardości wśród materiałów inżynieryjnych, a jego twardość wynosi przeważnie powyżej 1100 HV. Ceramika ma wysoką wytrzymałość na ściskanie, ale niską wytrzymałość na rozciąganie, słabą plastyczność i wytrzymałość. Materiały ceramiczne mają na ogół wysoką temperaturę topnienia (przeważnie powyżej 1500°C) i doskonałą stabilność chemiczną w wysokich temperaturach; przewodność cieplna ceramiki jest niższa niż materiałów metalowych, a ceramika jest nadal dobrym materiałem odpornym na wysokie temperatury. Jednocześnie współczynnik rozszerzalności liniowej ceramiki jest niższy niż metali, a ceramika ma dobrą stabilność wymiarową przy zmianie temperatury.
Większość materiałów ceramicznych ma dobre właściwości izolacyjne, dlatego są one powszechnie stosowane do produkcji urządzeń izolacyjnych o różnym napięciu (1 kV~110 kV).
Materiały ceramiczne nie utleniają się łatwo w wysokich temperaturach i charakteryzują się dobrą odpornością na korozję spowodowaną działaniem kwasów, zasad i soli.
Materiały ceramiczne mają również wyjątkowe właściwości optyczne i mogą być stosowane jako materiały do laserów ciała stałego, materiały światłowodowe, nośniki optyczne itp. Przezroczystą ceramikę można stosować w lampach sodowych wysokociśnieniowych itp.
Istnieje wiele rodzajów wyrobów ceramicznych. Zajmujemy się głównie badaniami następujących wyrobów ceramicznych i dostarczaniem odpowiednich produktów z serii badań naukowych:
Ceramika glinowa to materiał ceramiczny składający się głównie z Al2O3, który można podzielić na typ o wysokiej czystości i typ zwykły. Ceramika glinowa o wysokiej czystości to materiały ceramiczne o zawartości Al2O3 większej niż 99.9%. Ponieważ jej temperatura spiekania wynosi aż 1650-1990 °C, a długość fali transmisji wynosi 1-6 μm, może być stosowana jako podłoże układu scalonego i materiał izolacyjny o wysokiej częstotliwości w przemyśle elektronicznym. Zwykła ceramika glinowa jest podzielona na porcelanę 99, porcelanę 95, porcelanę 90, porcelanę 85 i inne odmiany w zależności od zawartości Al2O3. Czasami te z zawartością Al2O3 wynoszącą 80% lub 75% są również klasyfikowane jako zwykła seria ceramiki glinowej. Spośród nich materiały porcelanowe 99g/m95 są wykorzystywane do produkcji tygli wysokotemperaturowych, ogniotrwałych rur piecowych i specjalnych materiałów odpornych na zużycie, takich jak łożyska ceramiczne, uszczelki ceramiczne i płyty zaworów wodnych itp.; porcelana 85g/mXNUMX jest wykorzystywana głównie do produkcji części odpornych na korozję i zużycie; porcelana XNUMX jest często mieszana z talkiem, co poprawia właściwości elektryczne i wytrzymałość mechaniczną, i może być uszczelniana molibdenem, niobem, tantalem i innymi metalami, a niektóre są wykorzystywane w urządzeniach elektrycznych próżniowych.
Ceramika cyrkonowa to kolejny wysokowydajny surowiec ceramiczny, który jest biały, żółty lub szary, gdy zawiera zanieczyszczenia, i zazwyczaj zawiera HfO2, który nie jest łatwy do oddzielenia. Istnieją trzy stany krystaliczne czystego ZrO2 pod normalnym ciśnieniem. Produkcja ceramiki cyrkonowej wymaga przygotowania proszków o wysokiej czystości, dobrej dyspergowalności, ultradrobnych cząstkach i wąskim rozkładzie wielkości cząstek. Zastosowanie tlenku cyrkonu przewyższa zastosowanie tlenku glinu, ponieważ jego wytrzymałość czyni go bardziej odpornym na pękanie, a cząstki tlenku cyrkonu są mniejsze, co sprawia, że powierzchnia wykonanych z niego wyrobów jest bardziej zaokrąglona i sprawia, że nadaje się do wyrobu noży, tłoków, wyrobów łożyskowych, a nawet wspaniałe produkty jubilerskie. Do produkcji zegarków można wykorzystać ultracienki tlenek cyrkonu. Po sprasowaniu i uformowaniu proszek jest spiekany w temperaturze 1450 stopni Celsjusza, a następnie polerowany piaskiem diamentowym, aby powierzchnia była jaśniejsza i bardziej metaliczna. Jednocześnie ceramika cyrkonowa jest również doskonałym surowcem ceramicznym do wyrobu noży tnących i noży kuchennych.
Ceramika z azotku krzemu to materiał nieorganiczny, który nie kurczy się podczas spiekania. Azotek krzemu to bardzo mocny materiał, zwłaszcza tłoczony na gorąco azotek krzemu, będący jedną z najtwardszych substancji na świecie. Ma wysoką wytrzymałość, niską gęstość, odporność na wysoką temperaturę i inne właściwości. Ceramika Si3N4 jest związkiem o wiązaniu kowalencyjnym, podstawową jednostką strukturalną jest czworościan [SiN4], w środku czworościanu znajduje się atom krzemu, a wokół niego znajdują się cztery atomy azotu, które odpowiednio znajdują się na czterech wierzchołkach czworościanu , a następnie co trzy Każdy czworościan ma postać atomu, tworząc ciągłą i solidną strukturę sieciową w przestrzeni trójwymiarowej. Jego twardość ustępuje jedynie diamentowi i sześciennemu azotkowi boru i ma doskonałą odporność na zużycie i odporność na ściskanie, podczas gdy azotek krzemu jest jednym z materiałów o najbardziej takich właściwościach wśród materiałów ceramicznych. Występuje w kolorze ciemnoszarym lub czarnym, a po wypolerowaniu ma lustrzane wykończenie. Powszechnie stosowany w głównych silnikach promów kosmicznych, rakietach wojskowych i żyroskopach. Ultratwardość azotku krzemu sprawia, że jest on głównym materiałem na łożyska w produktach takich jak kołowrotki do ryb morskich, rowery wyścigowe, łyżwy, deskorolki i inne.
Ceramika z azotku glinu: kryształ AIN jest związkiem związanym kowalencyjnie z czworościanem AIN4 jako jednostką strukturalną, ma strukturę wurcytu i należy do sześciokątnego układu kryształów. Skład chemiczny AI 65.81%, N 34.19%, ciężar właściwy 3.261 g/cm3, biały lub prawie biały, monokryształ bezbarwny i przezroczysty, temperatura rozkładu sublimacyjnego pod normalnym ciśnieniem wynosi 2450 ℃. Jest to materiał odporny na wysokie temperatury. Współczynnik rozszerzalności cieplnej (4.0-6.0) X10-6/℃. Przewodność cieplna polikrystalicznego AIN wynosi 260 W/(mk), czyli jest 5-8 razy wyższa niż w przypadku tlenku glinu, dzięki czemu ma dobrą odporność na szok termiczny i może wytrzymać ekstremalne temperatury 2200°C. Ponadto azotek glinu ma tę właściwość, że nie ulega korozji pod wpływem roztopionego aluminium, innych stopionych metali i arsenku galu, a zwłaszcza ma doskonałą odporność na korozję w przypadku roztopionego aluminium.
Ceramika azotku boru ma dobrą odporność cieplną, stabilność termiczną, przewodnictwo cieplne i wytrzymałość dielektryczną w wysokiej temperaturze, a także jest idealnym materiałem do rozpraszania ciepła i materiałem izolacyjnym w wysokiej temperaturze. Azotek boru ma dobrą stabilność chemiczną i może być odporny na korozję większości stopionych metali. Ma również dobre właściwości samosmarujące. Produkty azotku boru mają niską twardość i można je obrabiać z dokładnością 1/100 mm. Dzieli się je na dwa typy: jeden to heksagonalny azotek boru, który jest podobny do grafitu i ma wysoką odporność na temperaturę. Jest znany ze swoich gładkich i miękkich właściwości i ma wiele podobieństw do grafitu. Dlatego jest również nazywany „białym grafitem”; Drugi to sześcienny azotek boru, który ma doskonałą twardość i jest zwykle używany do cięcia, szlifowania i wiercenia. Materiał azotku boru jest szeroko stosowany w badaniach naukowych i produkcji przemysłowej ze względu na doskonałą przyczepność, nieodkształcalność i dobrą smarowność.
Ceramika szklana, znana również jako ceramika obrabialna, jest mikową ceramiką szklaną z syntetyczną miką jako główną fazą krystaliczną i jest materiałem ceramicznym, który można obrabiać. Ma dobre właściwości przetwórcze, właściwości próżniowe, właściwości izolacji elektrycznej, odporność na wysoką temperaturę, odporność na korozję chemiczną i inne doskonałe właściwości. Najbardziej widoczną cechą przetwarzalnej ceramiki szklanej jest to, że standardowe narzędzia i urządzenia do obróbki metali można stosować do toczenia, frezowania, strugania, szlifowania, piłowania, cięcia i gwintowania, co jest nieporównywalne ze zwykłą porcelaną 95, porcelaną azotku krzemu i innymi materiałami izolacyjnymi. Wydajność przetwarzania ceramiki szklanej jest podobna do żeliwa i można ją przetwarzać na różne produkty o złożonych kształtach i wysokich wymaganiach dotyczących precyzji. Chociaż ceramika szklana jest kruchym i twardym materiałem, o ile droga przetwarzania i metoda zaciskania są rozsądnie określone, zwraca się uwagę na metodę przetwarzania, a ilość cięcia jest dokładnie dobrana, poziom tolerancji ogólnego wyposażenia można kontrolować na poziomie IT7, a wykończenie może osiągnąć 0.5 mikrona. Dokładność obróbki jest kontrolowana na poziomie 0.005 mm. Jeśli sprzęt do obróbki jest doskonały, a operator jest wykwalifikowany, precyzja może osiągnąć poziom μ. Jako nowy rodzaj materiału, który właśnie opracowano, szkło-ceramika ma dobre właściwości, które sprawiają, że jest coraz szerzej stosowana w badaniach naukowych i eksperymentach.
Obejmuje ponad 64 rodzaje elementów metalowych
Dostępne są kombinacje różnych elementów
Wspieranie niskiej czystości-ultra wysokiej czystości
Zapewnienie innego kształtu i rozmiaru
Klient wysyła zapytanie ofertowe e-mailem
- Materiał
- Czystość
- Wymiar
- Ilość
- Rysunek
Odpowiedź e-mailem w ciągu 24 godzin
- Cena £
- Koszty wysyłki
- Czas realizacji
Potwierdź szczegóły
- Zasady płatności
- Warunki handlowe
- Szczegóły pakowania
- Czas dostawy
Potwierdź jeden z dokumentów
- Zamówienie
- Faktura pro forma
- Oficjalna wycena
Zasady płatności
- T/T
- paypal
-AliPay
- Karta kredytowa
Opublikuj plan produkcji
Potwierdź szczegóły
Faktura handlowa
Opakowanie listę
Pakowanie zdjęć
Certyfikat jakości
Sposób transportu
Ekspresem: DHL, FedEx, TNT, UPS
Drogą powietrzną
Drogą morską
Klienci dokonują odprawy celnej i odbierają paczkę
Nie mogę się doczekać kolejnej współpracy