氧化锆是一种白色粉状材料通常用于生产牙科框架等牙科子结构冠,桥梁,等。不同于标准的陶瓷,往往是脆弱的和困难的,氧化锆具有良好的耐磨性和强度,提供了灵活性,远比其他技术陶瓷。
纯氧化锆
纯氧化锆中发现三个水晶阶段在不同的温度下,他们包括单斜、立方和正方。细粒度的大小使材料有锋利的边缘和非常光滑的表面。为了预防和控制结构变化,可以分散到几个不同的氧化物氧化锆晶体结构在生产过程中。这些氧化物包括二氧化铈、氧化镁和氧化钇。
Zirconia-based陶瓷也在许多其他应用程序使用。例如,他们可以用作助剂在焊接过程中,作为线形成的工具,作为氧测量细胞,如热绝缘环过程(图1),以及材料冠和桥梁在牙科行业(图2),如上所述。欧洲杯足球竞彩这些陶瓷已经发展到了这样一种程度,无限的微观结构的设计现在可能通过控制制备路线,成分,热处理,最后的加工。
氧化锆的属性
氧化锆具有良好的耐化学腐蚀技术中常见的典型的脆性陶瓷。相比其他先进陶瓷材料,在室温下氧化锆具有特殊的力量。欧洲杯足球竞彩这种材料的其他主要属性包括高断裂韧性、高密度、高硬度和耐磨性,良好的摩擦行为,高温能力达到2400ºC,非磁性、导热系数低、电气绝缘、热膨胀系数类似于铁和钢弹性模量相似。多年来,一个新的名字了氧化锆称为“陶瓷钢”。
氧化锆的应用
图1所示。绝缘环
图2。牙科框架
氧化锆中使用广泛的应用,如精密球阀(座椅和球),阀门和impellors,泵海豹、氧传感器、高密度研磨介质,燃料电池膜,线程指南,医疗假体、切割刀片,齿轮,金属成形,射频加热基座、计量部件,轴承、灌木和驱动轴。
氧化锆制造组件
小规模生产的氧化锆取决于组件的几何形状。因此,三个常用的处理路线:注塑、精密磨削和激光切割。喷射铸造法适用于大规模生产的氧化锆和激光切割是一个相对简单的过程。激光通常局限于一个1毫米厚度,其可以通过。这种形式的氧化锆是广泛应用于电子工业。与昂贵的工具,可以获得很高的尺寸精度。
结论
精密陶瓷拥有超过20年的经验在发展高质量的技术陶瓷组件用于广泛的应用程序。深入陶瓷材料知识和经验丰富的工程师和操作员一起允许公司为客户提供先进的陶瓷和具有成本效益的技术解决方案。精密陶瓷也有超精密加工中心,以解决特定的应用程序需求。
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