Macor ist ein hochleistungsfähiges, maschinell bearbeitbares keramisches Material, das von der Corning Corporation in den Vereinigten Staaten entwickelt wurde und über hervorragende mechanische Eigenschaften, elektrische Isolierung und chemische Korrosionsbeständigkeit verfügt. Es findet breite Anwendung in der Luft- und Raumfahrt, der Halbleiterindustrie, der chemischen Industrie, der Medizintechnik und anderen Bereichen.
Grundlegende Eigenschaften der maschinell bearbeitbaren Keramik von Macor
Macor besteht aus Fluoritglimmer und Borosilikatglas und verbindet die hohe Festigkeit von Keramik mit der Verarbeitbarkeit von Glas. Zu seinen wichtigsten Eigenschaften gehören:
-Hohe Temperaturbeständigkeit (in der Lage, bei 800 ° C für eine lange Zeit zu arbeiten)
-Hervorragende elektrische Isolierung
-Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient
-Gute mechanische Festigkeit
-Ausgezeichnete chemische Korrosionsbeständigkeit
Die chemische Korrosionsbeständigkeit von Macor
Die chemische Korrosionsbeständigkeit von Macor macht es für raue Umgebungen geeignet, was sich in den folgenden Aspekten zeigt:
Säurebeständige Korrosion
Macor zeigt eine gute Toleranz gegenüber den meisten anorganischen und organischen Säuren, wie z. B.:
-Salzsäure (HCl): bei niedrigen Konzentrationen nahezu korrosionsfrei
-Schwefelsäure (H ₂ SO ₄): stabil bei mäßigen Konzentrationen, kann aber bei hohen Temperaturen beeinträchtigt werden konzentrierte Schwefelsäure
-Salpetersäure (HNO ∝): hat eine gute Korrosionsbeständigkeit bei Raumtemperatur
-Fluorwasserstoffsäure (HF): Macor ist nicht beständig gegen Flusssäure und sollte daher nicht mit ihr in Berührung gebracht werden.
Alkali-Korrosionsbeständigkeit
Macor verträgt schwache alkalische Lösungen wie Natriumhydroxid (NaOH) und Kaliumhydroxid (KOH) gut, kann aber bei hohen Temperaturen und hoher Konzentration alkalischer Lösungen leicht korrodieren.
Korrosionsbeständigkeit gegenüber organischen Lösungsmitteln
Macor weist eine extrem hohe Stabilität gegenüber den meisten organischen Lösungsmitteln wie Ethanol, Aceton, Benzol, Xylol usw. auf, ohne zu quellen oder sich zu zersetzen.
Beständig gegen oxidierende und reduzierende Umgebungen
Macor ist sowohl in oxidierenden Umgebungen (z. B. Ozon und Wasserstoffperoxid) als auch in reduzierenden Umgebungen (z. B. Wasserstoff) stabil und eignet sich daher für Halbleiter- und Chemieanlagen.
Korrosionsbeständigkeit gegenüber Salz und Meerwasser
Macor korrodiert in salzhaltiger Umgebung und in Meerwasser kaum und eignet sich daher für den Einsatz in der Meerestechnik und in Schiffsausrüstungen.
Die Anwendungsvorteile der chemischen Korrosionsbeständigkeit von Macor
Aufgrund seiner ausgezeichneten chemischen Korrosionsbeständigkeit hat Macor in vielen Bereichen Probleme gelöst, denen traditionelle Metall- und Kunststoffmaterialien nicht gewachsen sind:
Chemische Industrie
-Zur Herstellung von korrosionsbeständigen Ventilen, Pumpengehäusen und Reaktorauskleidungen verwendet
-Ersatz von Edelstahl- und Titanlegierungen zur Verringerung des Geräteverschleißes in sauren und alkalischen Umgebungen
Herstellung von Halbleitern
Verwendet für Wafer-Verarbeitungsanlagen, beständig gegen starke Säuren (außer Flusssäure) und Plasmakorrosion
-als isolierende Halterung, um eine Kontamination durch Metallionen zu vermeiden
medizinische Ausrüstung
-Wird für chirurgische Instrumente und zahnmedizinische Geräte verwendet und ist resistent gegen Korrosion durch Desinfektionsmittel wie Alkohol und Wasserstoffperoxid
-Gute Biokompatibilität, keine Freisetzung von Schadstoffen aufgrund von Korrosion durch Körperflüssigkeiten
EADS
-Verwendet für Raketendüsen, Hochtemperatursensoren, resistent gegen Korrosion durch Treibstoff und Oxidationsmittel
-Aufrechterhaltung der Stabilität in extremen Umgebungen und Verringerung des Wartungsbedarfs
Die chemische Korrosionsbeständigkeit der maschinell bearbeitbaren Keramik von Macor macht sie zu einem idealen Werkstoff für raue Umgebungen, insbesondere in den Bereichen Chemie, Halbleiter, Medizin und Luft- und Raumfahrt, wo sie unersetzliche Vorteile bietet. Seine ausgezeichnete Säure-, Laugen- und Lösungsmittelbeständigkeit in Verbindung mit den einfachen Verarbeitungseigenschaften bieten Ingenieuren leistungsstarke Lösungen, die die Lebensdauer der Anlagen effektiv verlängern und die Wartungskosten senken.
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