Los componentes estructurales de cerámica de circonio resistente al desgaste son materiales cerámicos avanzados fabricados principalmente a partir de circonio (ZrO ₂) mediante procesos de molienda fina y sinterización a alta temperatura. Este material es muy elogiado en la industria por su excelente resistencia al desgaste y estabilidad a altas temperaturas, especialmente la cerámica de circonio estabilizada con itrio, cuyo rendimiento supera al de la cerámica y los materiales metálicos tradicionales.
Características de rendimiento
Gran dureza y resistencia al desgaste:
La dureza de la cerámica de circonio es bastante alta, con una dureza Mohs de alrededor de 8,5, casi equivalente a la dureza del zafiro, y muy superior a la dureza del policarbonato común, el vidrio templado y las aleaciones de aluminio y magnesio. Por lo tanto, se comporta bien en entornos de alta fricción, alargando significativamente la vida útil de los componentes y reduciendo los costes de mantenimiento de los equipos.
Excelente resistencia:
En comparación con otros materiales cerámicos, la cerámica de circonio presenta una tenacidad excepcional, con una resistencia a la fractura que alcanza 1-35MPa - m1/2. Esta tenacidad la hace menos propensa a la rotura cuando se somete a grandes impactos externos, y puede mantener la integridad de la estructura.
Resistencia a altas temperaturas:
El punto de fusión de la zirconia alcanza los 2715 ℃, lo que permite a la cerámica de zirconia mantener un rendimiento estable en entornos de alta temperatura y es adecuada para aplicaciones que requieren resistencia a altas temperaturas.
Resistencia a la corrosión:
Las cerámicas de óxido de circonio tienen una buena resistencia a la corrosión y pueden resistir la erosión de diversas sustancias químicas, por lo que son adecuadas para campos como las industrias química y farmacéutica que requieren una alta resistencia a la corrosión.
Alta resistencia:
Los componentes estructurales cerámicos de óxido de circonio tienen una gran tenacidad, una elevada resistencia a la flexión y una gran resistencia al desgaste, con un coeficiente de dilatación térmica cercano al del acero, por lo que se utilizan ampliamente en el campo de la cerámica estructural.
Área de aplicación
Los componentes estructurales cerámicos de óxido de circonio resistentes al desgaste se utilizan ampliamente en múltiples campos debido a sus excelentes prestaciones:
Aeroespacial:
En el campo aeroespacial, la cerámica de circonio se utiliza para fabricar componentes de motores y carcasas de naves espaciales por su excelente estabilidad y resistencia a la corrosión a altas temperaturas.
aparatos e instrumentos médicos:
En el campo de los dispositivos médicos, la biocompatibilidad y la resistencia al desgaste de la cerámica de circonio la convierten en la opción ideal para fabricar articulaciones artificiales y herramientas quirúrgicas.
Fabricación de automóviles:
En el campo de la fabricación de automóviles, la aplicación de la cerámica de circonio se refleja en los componentes del motor, los componentes del sistema de escape, etc., que pueden soportar altas temperaturas y tensiones mecánicas, mejorando significativamente la durabilidad y el rendimiento de los automóviles.
Cerámica estructural:
Los componentes estructurales de cerámica de circonio se utilizan ampliamente en bolas de molienda TZ, medios de dispersión y molienda, boquillas, asientos de válvulas de bola, moldes de circonio, ejes de microventiladores, clavijas de fibra óptica, manguitos de fibra óptica, matrices de embutición y herramientas de corte, herramientas de corte resistentes al desgaste, cajas y correas de reloj, palos de golf ligeros, etc.
Cerámica funcional:
Los componentes estructurales de cerámica de circonio también se utilizan en campos como tubos de calentamiento por inducción, materiales refractarios, elementos calefactores, sensores de oxígeno, pilas de combustible de óxido sólido y elementos calefactores de alta temperatura.
Los componentes estructurales cerámicos de óxido de circonio resistentes al desgaste se han utilizado ampliamente en múltiples campos debido a sus excelentes propiedades físicas y químicas, y tienen amplias perspectivas de desarrollo en el futuro.
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