应用
氧化锆是一种强韧的陶瓷材料,用它制成的氧化锆陶瓷球经久耐用,承载能力强,易于抛光。它们具有硬度、耐磨性、耐热性和耐腐蚀性等特性。陶瓷球轴承使用这些氧化锆球代替钢球,具有防止起弧、减少磨损和降低温度、延长使用寿命等优点。陶瓷球轴承比钢球轴承更轻、更坚硬、更耐用,因此非常适合高速和恶劣环境,如航空航天和医疗应用。陶瓷球轴承的性能优于钢轴承,旋转速度更快,不会产生过多热量,在各种应用中都能提供卓越的性能。
- 各种高速和高精度机床、电机、发动机和工业机械。
- 陶瓷材料、磁性材料、涂料、染料、油墨的研磨。
- 食品、制药、特种化工行业。
- 阀门、泵、轴承和其他机械零件。
- 医疗和美容应用,包括牙科植入物、假肢和化妆品。
- 制造研磨和抛光介质等。
细节与零件
技术规格
1 毫米 | 2.778 毫米 | 4.763 毫米 | 6.747 毫米 | 9.0 毫米 | 12.7 毫米 | 16.668 毫米 | 25.0 毫米 | 40 毫米 |
1.2 毫米 | 3.0 毫米 | 5.0 毫米 | 7.0 毫米 | 9.525 毫米 | 13.494 毫米 | 17.4625 毫米 | 25.4 毫米 | 50 毫米 |
1.5 毫米 | 3.175 毫米 | 5.556 毫米 | 7.144 毫米 | 10.0 毫米 | 14 毫米 | 18.256 毫米 | 28 毫米 | |
1.588 毫米 | 3.5 毫米 | 5.953 毫米 | 7.938 毫米 | 10.318 毫米 | 14.288 毫米 | 19.05 毫米 | 28.575 毫米 | |
2.0 毫米 | 3.969 毫米 | 6.0 毫米 | 8.0 毫米 | 11.1125 毫米 | 15.0 毫米 | 20.0 毫米 | 30.0 毫米 | |
2.381 毫米 | 4.0 毫米 | 6.35 毫米 | 8.5 毫米 | 11.509 毫米 | 15.875 毫米 | 20.638 毫米 | 35 毫米 | |
2.5 毫米 | 4.5 毫米 | 6.5 毫米 | 8.731 毫米 | 12.0 毫米 | 16.0 毫米 | 22.225 毫米 | 38.1 毫米 |
我们展示的产品有不同的尺寸,也可根据要求定制尺寸。
优点
- 磨损和污染小。
- 研磨效率高,提高生产效率。
- 使用寿命长,总体成本低。
- 适用于高粘度、湿研磨和分散应用。
- 与其他材料相比,更耐用、耐腐蚀。
- 稳定性和物理强度高。
- 摩擦不确定性低。
- 优异的电绝缘性。
- 非磁性和非导电性。
- 氧化锆球重量轻,是重量敏感型应用的理想选择。
FAQ
什么是先进陶瓷?
精细陶瓷的主要用途有哪些?
什么是工程陶瓷?
不同材料的陶瓷球轴承之间的区别。
先进陶瓷的主要类型有哪些?
精密陶瓷的主要类型有哪些?
工程陶瓷的主要类型有哪些?
陶瓷混合轴承和全陶瓷轴承的区别。
先进陶瓷的应用领域有哪些?
精密陶瓷的原理是什么?
工程陶瓷有哪些应用?
如何制造先进陶瓷?
使用精密陶瓷有哪些优势?
工程陶瓷与传统陶瓷有何不同?
使用先进陶瓷有哪些优势?
使用氧化铝陶瓷有哪些优势?
氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷有什么区别?
为什么在某些应用中首选氧化锆陶瓷?
碳化硅陶瓷为何用于高温应用?
碳化硅陶瓷为何适合高温应用?
氮化硼陶瓷有何独特之处?
氮化硼陶瓷如何用于电子产品?
先进陶瓷如何提高能源效率?
工程陶瓷的制造工艺是什么?
工程陶瓷能否针对特定应用进行定制?
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