Shenzhen Hard Precision Ceramic Co., Ltd.

Введение в керамические материалы Macor

  1. Дом
  2. /
  3. Витрина продукции
  4. /
  5. Керамический материал
  6. /Введение в керамические материалы Macor

Введение в керамические материалы Macor

Керамика Macor обладает высокой универсальностью, а также высокими твёрдостью, прочностью и модулем упругости, что делает её идеальной для промышленного применения. Её стабильность при высоких температурах, низкая теплопроводность и стойкость к термическому шоку обеспечивают её применение в качестве теплоизоляционного материала, тогда как отличные диэлектрические свойства выгодно выделяют её в электронной и электротехнической сфере.

1. Отличные механические характеристики и области применения
Продвинутые керамические материалы демонстрируют исключительные механические свойства, включая высокую твёрдость, прочность и превосходную сжимаемость. Эти характеристики делают их идеальным выбором для множества промышленных применений, особенно в условиях, где требуется использование материалов, способных выдерживать экстремальные нагрузки и износ.

  • Высокая твёрдость и прочность:
  • Твердость по Роквеллу: R45N равен 40.
  • Твердость по Виккерсу (нагрузка 500 г): 11,5 ГПа (1175 кг/мм²).
  • Модуль упругости: При 25 °C модуль упругости составляет 65 ГПа.

Предел изгибающей прочности: При 20 °C предел текучести на изгиб — 108 МПа.Предельная прочность при сжатии: При 20 °C предел прочности при сжатии — 488 МПа.

Благодаря этим механическим свойствам продвинутые керамические материалы сохраняют стабильность под воздействием ударных нагрузок и напряжений, снижая риск разрушения. Благодаря высокой прочности и износостойкости они широко применяются для производства различных высокопроизводительных промышленных компонентов, таких как детали фрезерных станков, скользящие элементы и режущие лезвия инструментов.
2. Выдающиеся термические свойства
Продвинутые керамические материалы также обладают превосходными термическими свойствами, включая высокую температурную стабильность, низкий коэффициент теплового расширения и хорошую стойкость к термическому шоку.

  • Максимальная рабочая температура: Максимальная рабочая температура — 800 °C.
  • Теплопроводность: При 25 °C теплопроводность составляет 1,71 Вт/(м·К).
  • Коэффициент теплового расширения: Коэффициент теплового расширения — 7,2 × 10⁻⁶/°C.
  • Стойкость к термическому шоку: Устойчивость к термическому шоку — 200 °C.

Эти характеристики делают продвинутые керамические материалы крайне полезными в приложениях, требующих теплоизоляции или термозащиты. Например, в некоторых установках химической обработки и высокотемпературных печах такие керамические материалы могут использоваться в качестве термобарьерных покрытий, помогая контролировать температуру и защищать чувствительные механические компоненты от повреждений вследствие перегрева.
3. Отличные электрические характеристики
Передовые керамические материалы также обладают отличными электроизоляционными свойствами, что делает их крайне ценными для электронных и электрических применений.

  • Прочность на пробой (диэлектрическая прочность): Прочность на пробой составляет 30 кВ/мм.
  • Объёмное сопротивление при 20 °CПри температуре 20 °C объёмное сопротивление составляет 10¹⁶ Ом·см.

Эти электрические свойства делают передовые керамические материалы весьма эффективными в высоковольтных и высокочастотных приложениях, обеспечивая надёжную изоляционную защиту.

Онлайн-запрос
Сопутствующие товары
Введение керамических материалов на основе нитрида бора
Введение керамических материалов на основе карбида кремния
Введение керамических материалов на основе нитрида кремния
Полированный уплотнительный кольцо из магниево-стабилизированной циркониевой керамики
Сверхизносостойкое керамическое рабочее колесо из оксида алюминия
Введение в циркониевую керамическую материалу