Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | Cyrkon, ZrO2 | Rozmiar: | Dostosowane |
---|---|---|---|
Cechy: | Stabilizowany tlenek cyrkonu itru | Kolor: | Biało żółty |
Podkreślić: | Stabilizowane techniczne części ceramiczne,tygle cyrkonowe 8YSZ,tygle cyrkonowe stabilizowane w pełni tlenkiem itru |
Ceramika cyrkonowa stabilizowana itrem, 8YSZ (8% mol itru)
Ceramika w pełni stabilizowana tlenkiem itru z tlenku cyrkonu 8YSZ (8% mol itru) jest stosowana, gdy aplikacja wymaga tygla, który jest wyjątkowo mocny, odporny na zużycie i chemicznie obojętny w ekstremalnie podwyższonej temperaturze.Jest to również materiał preferowany w większości zastosowań biokompatybilnych.W pełni stabilizowany tlenek cyrkonu itru jest materiałem o wyższej wytrzymałości niż oferowane przez nas materiały i wykazuje wyższą wytrzymałość na zginanie niż azotki i może zbliżyć się do wartości węglików.Ta właściwość znacznie wydłuża niezawodność i żywotność tygli wykonanych ze stabilizowanego tlenku cyrkonu.
Ceramika techniczna w pełni stabilizowana tlenkiem itru (8YSZ) ma pewne zalety w porównaniu z tlenkiem glinu.Mianowicie, tygle z tlenku cyrkonu 8YSZ stabilizowanego itrem w porównaniu do tygli z tlenku glinu są bardziej ogniotrwałe i mają niższą przewodność cieplną, mają wyższą jakość wykończenia powierzchni, są gęstsze i nawet 4 razy lepsze pod względem wytrzymałości (ta właściwość ulega degradacji, gdy temperatura wynosi 1000 C).Są jednak znacznie droższe niż najczystsze gatunki tlenku glinu i są mniej odporne na szok termiczny.Głównym powodem wysokich kosztów 8YSZ jest to, że zarówno tlenek cyrkonu, jak i itru są rzadkie w porównaniu z tlenkiem glinu, a przez to drogie.
Należy zauważyć, że tlenek cyrkonu może być podatny na chemisorpcję w obecności cząsteczek wody, dlatego właściwości YSZ ulegają szybkiemu degradacji pod wpływem pary wodnej o temperaturze 200 – 300 C.
W pełni stabilizowane tygle t-ceramiczne z tlenku cyrkonu (8YSZ) Najważniejsze cechy:
Powiązane dane
Główny składnik | 99%Al2O3 | S-SiC | ZrO2 | Si3N4 | ||
Fizyczny Nieruchomość |
Gęstość | g/cm3 | 3,9 | 3.1 | 6 | 3.2 |
Absorpcja wody | % | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
Temperatura spiekania | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 | |
Mechaniczny Nieruchomość |
Twardość Rockwella | HV | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 |
Siła zginania | kgf/mm2 | 3500 | 4000 | 9000 | 7000 | |
Intensywność kompresji | kgf/mm2 | 30000 | 20000 | 20000 | 23000 | |
Termiczny Nieruchomość |
Maksymalna praca temperatura |
°C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 |
rozszerzalność termiczna współczynnik 0-1000°C |
/°C | 8,0*10-6 | 4,1*10-6 (0-500°C) | 9,5*10-6 | 2,0*10-6 (0-500°C) | |
5,2*10-6 (500-1000°C) | 4.0*10-6 (500-1000°C) | |||||
Odporność na szok termiczny | T(°C) | 200 | 250 | 300 | 400-500 | |
Przewodność cieplna | W/m2 (25°C) | 31 | 100 | 3 | 25 | |
300°C) | 16 | 100 | 3 | 25 | ||
Elektryczny Nieruchomość |
Opór stawki głośności | ◎.cm | ||||
20°C | >1012 | 106-108 | >1010 | >1011 | ||
100°C | 1012-1013 | – | – | >1011 | ||
300°C | >1012 | – | – | >1011 | ||
Awaria izolacji Intensywność |
KV/mm | 18 | półprzewodnik | 9 | 17,7 | |
Stała dielektryczna (1 MHz) | (MI) | 10 | – | 29 | 7 | |
Rozpraszanie dielektryczne | (tg o) | 0,4*10-3 | – | – | – |
Aplikacje.
Zastosowania analityczne, topienie metali, obróbka cieplna proszków ceramicznych, obróbka kwasem materiału nawet w podwyższonej temperaturze.Tygle z cyrkonu są idealne do topienia lub spiekania metali szlachetnych i superstopów.Inne powszechne zastosowania to spiekanie uzupełnień dentystycznych, hodowanie kryształów, tygle do środowisk ekstremalnie korozyjnych, takich jak trawienie plazmowe itp.
Osoba kontaktowa: Daniel
Tel: 18003718225
Faks: 86-0371-6572-0196