A zircônia com filtro cerâmico estrutural é um material de alto desempenho projetado para aplicações industriais avançadas. Este produto, também conhecido como peças estruturais de cerâmica de zircônia ou peças estruturais de cerâmica de ziconia, oferece excepcional resistência, estabilidade térmica e resistência ao desgaste e à corrosão. Ele foi projetado para atender às demandas de ambientes complexos onde os materiais tradicionais podem falhar. Com sua composição única e processo de fabricação preciso, este componente cerâmico garante desempenho duradouro e confiabilidade em operações críticas. O desempenho é superior ao da Cerâmica de Alumina e da Cerâmica de Alumina de Alta Pureza.
A visão geral do filtro cerâmico estrutural de zircônia destaca seu papel como elemento vital em vários sistemas mecânicos e químicos. É comumente usado em processos de filtração, trocadores de calor e componentes de suporte estrutural. Sua capacidade de suportar altas temperaturas e manter a estabilidade dimensional o torna ideal para uso em condições exigentes. O baixo coeficiente de expansão térmica do material aumenta ainda mais sua adequação para aplicações de precisão. Seja na fabricação aeroespacial, automotiva ou industrial, essas peças cerâmicas fornecem uma solução durável e eficiente. As principais características do filtro cerâmico estrutural de zircônia incluem sua alta dureza, excelente resistência ao choque térmico e inércia química. Estas propriedades tornam-no adequado para ambientes que envolvem temperaturas extremas e substâncias corrosivas. Além disso, sua natureza não porosa evita a contaminação e garante pureza em aplicações sensíveis. A capacidade do material de manter sua integridade sob tensão contribui para seu amplo uso nas áreas de engenharia e técnica. O design destas peças estruturais de cerâmica permite uma integração perfeita em sistemas existentes sem comprometer o desempenho ou a segurança. A descrição detalhada do filtro cerâmico estrutural de zircônia revela sua composição e técnicas de produção. Feita de óxido de zircônio, esta cerâmica passa por processos avançados de sinterização para atingir densidade e propriedades mecânicas ideais. Está disponível em vários formatos e tamanhos para acomodar diferentes requisitos funcionais. O acabamento superficial pode ser adaptado a necessidades específicas, garantindo compatibilidade com outros componentes do sistema. Esta adaptabilidade, combinada com o seu desempenho robusto, torna-o na escolha preferida para engenheiros e fabricantes que procuram materiais fiáveis e de alta qualidade. Os casos de uso de zircônia com filtro cerâmico estrutural abrangem vários setores. No setor de energia, é empregado em sistemas de filtração que exigem resistência e durabilidade a altas temperaturas. Na área médica, serve como material biocompatível para determinados implantes e dispositivos. Na indústria automotiva, é utilizado em componentes de motores que devem suportar condições operacionais adversas. Sua aplicação na fabricação de semicondutores garante contaminação mínima e controle preciso das propriedades do material. Esses diversos usos ressaltam a versatilidade e a importância do filtro cerâmico estrutural de zircônia na tecnologia moderna. O feedback do usuário sobre o filtro cerâmico estrutural de zircônia indica sua eficácia e confiabilidade. Muitos usuários relatam maior eficiência do sistema e redução dos custos de manutenção devido à longevidade do material. Os engenheiros apreciam a sua capacidade de desempenho consistente em ambientes desafiadores, reduzindo o tempo de inatividade e aumentando a produtividade geral. Alguns notaram que o investimento inicial nestas peças cerâmicas compensa através de uma vida útil prolongada e menor frequência de substituição. Avaliações positivas destacam a capacidade do material de atender especificações exatas e fornecer resultados consistentes em uma ampla gama de aplicações.
DADOS TÉCNICOS DE ZIRCÔNIA
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ITEM
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UNIT
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Zro2
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ZTA
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Density
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G/cm3
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6.05
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413
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Bending Resistance
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Mpa
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1300
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1000
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Compressive Strength
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Mpa
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3000
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3300
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Elasticity Modulus
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Gpa
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205
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320
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Shock Strength
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Mpam/2
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12
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10
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Vaporization Coefficient
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M
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25
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20
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Vickers Hardness
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HV0.5
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1200
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1700
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Thermal Expansivity
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10-6K-1
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10
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9
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Conductivity
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W/MK
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2
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20
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Thermal Shock Resistance
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AT℃
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280
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260
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Maximum Service Temperature
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℃
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1200
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1600
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20℃ Volume Resistance
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Ω
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≥1010
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≥1012
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Dielectric Strength
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KV/mm
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-
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-
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Apparent Porosity
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%
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0
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0
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Permittivity
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Er
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-
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-
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Dielectric Loss Angle
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tanδ
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-
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-
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DADOS TÉCNICOS DO PÓ DE ZIRCÔNIA
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Check Items
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Results
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Composition
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ZrO2(HFO2)/Y2O3=94.48/5.22wt%
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Al2O3 Conten
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0.25%
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SiO2 Conten
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18.12ppm
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Fe2O3 Conten
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31.16ppm
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Na2O Conten
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8.1ppm
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Cl-Conten
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48.37ppm
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Surface Area
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7.38m2/g
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Original Particle Size
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32nm
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Size Distribution
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224nm
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Igition Loss
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3.17%(1100℃)
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Apparent Density
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1.24g/cm3
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