Shenzhen Hard Precision Ceramic Co., Ltd.

Wstęp do materiałów ceramicznych z tlenku glinu

  1. Dom
  2. / Aktualności / Wstęp do materiałów ceramicznych z tlenku glinu

Wstęp do materiałów ceramicznych z tlenku glinu

Wstęp do materiałów ceramicznych z tlenku glinu

Tlenek glinu, jako materiał stosowany w precyzyjnej ceramice, charakteryzuje się wieloma doskonałymi właściwościami, takimi jak wysoka twardość, doskonała stabilność chemiczna, stabilność przy wysokich temperaturach, dobre właściwości izolacyjne oraz stabilność wymiarowa. Dzięki tym cechom znajduje szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, np. w częściach odpornych na zużycie, naczyniach chemicznych, elementach grzewczych pracujących w wysokich temperaturach, izolatorach elektronicznych oraz w komponentach wymagających bardzo dokładnej kontroli wymiarów.

Funkcje

Tlenek glinu (Al2O3) jest bardzo powszechnym i szeroko stosowanym materiałem ceramicznym. Słynie z doskonałych wskaźników ogólnych i wysokiej niezawodności, co sprawia, że wykorzystywany jest w wielu wymagających dziedzinach przemysłu.

1. Szeroki zakres zastosowań i zrównoważone właściwości mechaniczne

Ceramika z tlenku glinu cieszy się dużą popularnością dzięki zrównoważonym właściwościom mechanicznym, w tym wysokiej wytrzymałości, dużej twardości oraz dobrym parametrom odporności na zużycie. Te cechy pozwalają tlenkowi glinu odgrywać kluczową rolę w wielu dziedzinach.

Zastosowania przemysłowe w wysokich temperaturach: Tlenek glinu jest bardzo często wykorzystywany do produkcji materiałów ogniotrwałych stosowanych w wysokotemperaturowych piecach przemysłowych. Jego wysoka temperatura topnienia oraz stabilność umożliwiają pracę w ekstremalnie wysokich temperaturach bez deformacji i uszkodzeń.

Komponenty elektroniczne: Tlenek glinu jest również szeroko stosowany w przemyśle elektronicznym, zwłaszcza przy produkcji podłoży, izolatorów oraz materiałów opakowaniowych. Doskonałe właściwości izolacji elektrycznej i przewodności cieplnej czynią go idealnym materiałem dla komponentów elektronicznych.

2. Stabilność właściwości chemicznych i fizycznych

Stabilność właściwości chemicznych i fizycznych ceramiki z tlenku glinu czyni ją niezastąpionym materiałem w branżach wymagających precyzji. Wśród tych właściwości znajdują się odporność na wysokie temperatury, wysoka przewodność cieplna, wysoka wytrzymałość i twardość, a także doskonałe właściwości izolacji elektrycznej i odporność na korozję.

Właściwości termiczne: Odporność na wysokie temperatury oraz dobra przewodność cieplna tlenku glinu sprawiają, że jest on niezwykle przydatny w zastosowaniach wymagających szybkiego odprowadzania ciepła, takich jak oświetlenie LED czy urządzenia elektroniczne zasilane energią.

Właściwości mechaniczne: Wysoka wytrzymałość i twardość zapewniają trwałość tlenku glinu pod wpływem naprężeń mechanicznych, co jest szczególnie istotne w produkcji lotniczej i motoryzacyjnej.

Inne właściwości: Wysoka izolacja elektryczna oraz silna odporność na korozję czynią tlenek glinu odpowiednim do zastosowań w środowiskach przetwarzania chemicznego i w aplikacjach elektrycznych. Ponadto jego wysoka biokompatybilność sprawia, że jest bardzo pożądany w urządzeniach medycznych i materiałach do bioimplantów.

Główne cechy
Typ Jednostka Alumina
Tworzywo \ 95% 96% 99% 99.50% 99.70%
Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3
Kolor \ Biały Biały Kremowo-biała Kremowo-biała Kremowo-biała
Gęstość g/cm³3 3.7 3.7 3.85 3.9 3.9
Właściwości mechaniczne
Typ Jednostka Alumina
Tworzywo \ 95% 96% 99% 99.50% 99.70%
Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3
Kolor \ Biały Biały Kremowo-biała Kremowo-biała Kremowo-biała
Wytrzymałość na zginanie(20℃) MPa 300 300 330 360 380
Wytrzymałość na ściskanie(20℃) MPa 2000 2000 2000 2350
Moduł Younga (20℃) GPa 270 275 370 370 380
Wytrzymałość na zginanie (20℃) MPa·m½ 3.5 3.5 4 4
Współczynnik Poissona (20℃) \ 0.2 0.22 0.22
Twardość HRA (20℃) HRA 90 90 90
Twardość Vickers (HV1) kg/mm2 1600 1600 1600 1650 1750
Twardość Rockwella (45N) R45N 83.5 83.5 83.5
Właściwości termiczne
Typ Jednostka Alumina
Tworzywo \ 95% 96% 99% 99.50% 99.70%
Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3
Kolor \ Biały Biały Kremowo-biała Kremowo-biała Kremowo-biała
Współczynnik rozszerzalności cieplnej 10-6K-1 6.5 6.5 7.6 7.2 7.2
Przewodność cieplna W/m·K 20 25 27.5 32 32
Odporność na szok termiczny △T.℃ 200 200 200 250
Ciepło właściwe J/g·K 0.79 0.78 0.79
Maksymalna temperatura pracy (w środowisku utleniającym) 1600 1600 1650 1650
Właściwości elektryczne
Typ Jednostka Alumina
Tworzywo \ 95% 96% 99% 99.50% 99.70%
Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3 Al2O3
Kolor \ Biały Biały Kremowo-biała Kremowo-biała Kremowo-biała
Odporność elektryczna przy 20℃ Ω·cm 1014 1014 1014 1014 1014
Wytrzymałość dielektryczna KV/mm 10 10 10 15 15
Stała dielektryczna \ 9 9 9.1 9.9 9.9
Kąt strat dielektrycznych przy 20℃, 1 MHz tanδ 3*10-4 2*10-4 3*10-4 1*10-4 1*10-4