Porous zirconia ceramic structural components

Zirconia porosa cerámica de componentes estructurales

Dureza Vickers: 1250 HV.

Resistencia a la fractura: 8-10 MPa·m¹/².

Punto de fusión: 2715℃.

Densidad: 5.95-6.05 g/cm ².

Resistencia Flexural: 800-1400 MPa.

Resistencia a la compresión: 2100 MPa.

Módulo de Young: 250 GPa.

Resistividad: 10⁸ Ω·m.

Vista general
especificación
Preguntas frecuentes

 Introducción a los componentes estructurales cerámicos porosos de Zirconia:

Los componentes estructurales cerámicos porosos de zirconia son piezas funcionales hechas principalmente de dióxido de zirconio (ZrO₂) con formas y estructuras específicas. Se fabrican utilizando tecnologías avanzadas como la impresión 3D y poseen una fina estructura de poros interconectados en tres dimensiones. Sus principales características son:

1. Alta dureza y resistencia al desgaste: la dureza de Vickers alcanza 1250 HV, y la resistencia al desgaste es 15 veces mayor que la de la cerámica de alúmina.

2. Excelente resistencia: la resistencia a la fractura puede alcanzar 8-10 MPa·m¹/², más del doble que la de alúmina.

3. Resistencia a altas temperaturas: el punto de fusión es tan alto como 2715℃, y puede soportar altas temperaturas de 1000-1400℃ durante períodos prolongados.

4. Estabilidad química: exhibe estabilidad en ambientes ácidos, alcalinos y solventes orgánicos.

5. Biocompatibilidad: altamente compatible con hueso humano, por lo que es adecuado para aplicaciones médicas.

6. Características porosas: posee una permepermeal al aire moderada y propiedades de aislamiento térmico.


Campos de solicitud

1. Fabricación Industrial: rodamientos, anillos de sellado, boquillas, herramientas de corte, etc, con resistencia al desgaste 3-5 veces mayor que los componentes metálicos tradicionales.

2. Médicos y sanitarios: restauraciones dentales (como coronas de cerámica), articulaciones artificiales, etc., que presentan una excelente biocompatibilidad.

3. Industria automotriz: componentes principales de sensores de oxígeno, partes de bombas, ayudando a optimizar la relación de combustión de combustible.

4. Electrónica y aparatos eléctricos: componentes cerámicos piezoeléctricos, capas electrolíticas de pilas de combustible de óxido sólido.

5. Aeroespacial: componentes estructurales de alta temperatura, recubrimientos de barrera térmica, capaces de soportar las altas temperaturas de los motores de naves espaciales.

6. Filtración y catálisis: utilización de estructuras porosas para filtración de fluidos y reacciones catalíticas.


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