产品 实验室耗材和材料 精细陶瓷 氧化锆陶瓷球 - 精密加工
氧化锆陶瓷球 - 精密加工

精细陶瓷

氧化锆陶瓷球 - 精密加工

货号 : KM-G03

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材料
氧化锆
规格
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尺寸
可定制
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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

精密加工氧化锆陶瓷轴承球细节 1精密加工氧化锆陶瓷轴承球细节 2精密机械加工氧化锆陶瓷轴承球细节 3精密机械加工氧化锆陶瓷轴承球细节 3精密机械加工氧化锆陶瓷轴承球详细说明精密机械加工氧化锆陶瓷轴承球详细资料 6精密机械加工氧化锆陶瓷轴承球详细资料 7

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?

先进陶瓷是具有高强度、耐高温和优异导电性等增强特性的专用陶瓷材料。由于其独特的特性,它们被广泛应用于各行各业。

精细陶瓷的主要用途有哪些?

精密陶瓷应用广泛,包括餐具、炊具、墙砖和卫生洁具。它们还用于砖和瓦等结构陶瓷、炉窑隔热材料等耐火材料、金属坩埚以及高温应用领域的高级技术陶瓷。

什么是工程陶瓷?

工程陶瓷是针对特定机械、热、电和化学特性而设计的先进陶瓷材料。它们可用于在极端条件下要求高性能的应用。

不同材料的陶瓷球轴承之间的区别。

氧化锆陶瓷轴承经久耐用、耐腐蚀,适用于高温工业应用;氮化硅陶瓷轴承重量轻、强度高、耐磨损、耐腐蚀性优异;碳化硅陶瓷轴承具有优异的耐磨性和抗热震性,适用于各行业的高应力环境。

先进陶瓷的主要类型有哪些?

先进陶瓷的主要类型包括氧化铝(Al₂O₃)、氧化锆(ZrO₂)、碳化硅(SiC)、氮化硅(Si₃N₄)、氮化铝(AlN)和氮化硼(BN)。每种类型都有适合不同应用的特定性能。

精密陶瓷的主要类型有哪些?

精细陶瓷的主要类型包括氧化铝(Al2O3)、氧化锆、氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氮化硅(SiN)。每种类型都有适合不同应用的独特性能。

工程陶瓷的主要类型有哪些?

工程陶瓷的主要类型包括氧化铝(Al₂O₃)、氧化锆(ZrO₂)、碳化硅(SiC)、氮化硅(Si₃N₄)和氮化硼(BN)。每种陶瓷都具有适合不同应用的独特性能。

陶瓷混合轴承和全陶瓷轴承的区别。

陶瓷混合球轴承使用钢制滚道和陶瓷球,而全陶瓷球轴承则完全由陶瓷材料制成。与混合陶瓷轴承相比,全陶瓷球轴承具有更强的耐腐蚀性和更高的耐温性。它们适用于中负荷和中速应用。精密钢轴承无法达到内外圈的圆度,因此全陶瓷轴承的额定转速较低。另一方面,混合轴承由于采用钢滚道结构,可以承受更大的负荷。两者之间的选择取决于每种应用的具体需求。

先进陶瓷的应用领域有哪些?

先进陶瓷广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗设备和工业机械等领域。它们在极端环境(包括高温和腐蚀性条件)下的高性能表现备受推崇。

精密陶瓷的原理是什么?

精密陶瓷是通过对原材料进行高温烧结,形成致密、坚固和耐用的材料。每种陶瓷的具体特性都取决于烧结过程中获得的化学成分和微观结构。

工程陶瓷有哪些应用?

工程陶瓷广泛应用于航空航天、汽车、电子和冶金等行业。应用领域包括耐磨部件、高温部件、电绝缘材料和散热器。

如何制造先进陶瓷?

先进陶瓷通常通过烧结、热压或等静压等工艺制造。这些方法可确保形成致密、均匀的结构,并具有所需的机械和热性能。

使用精密陶瓷有哪些优势?

精密陶瓷具有多种优点,包括耐高温、优异的电绝缘性、高硬度、耐磨性、耐化学性和低热膨胀性。这些特性使它们成为极端环境和特殊应用的理想选择。

工程陶瓷与传统陶瓷有何不同?

工程陶瓷专为特定的高性能应用而设计,具有卓越的机械强度、耐热性和化学稳定性。传统陶瓷通常用于装饰和家居用途。

使用先进陶瓷有哪些优势?

先进陶瓷的优点包括高硬度、耐磨性、优异的热绝缘性和电绝缘性、耐高温性和化学稳定性。这些特性使它们成为高要求应用的理想选择。

使用氧化铝陶瓷有哪些优势?

氧化铝陶瓷以其高硬度、耐磨性和出色的电绝缘性而著称。它们还具有良好的导热性和化学稳定性,因此适合高温应用。

氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷有什么区别?

氧化铝陶瓷以其良好的导电性、机械强度和耐高温性著称。而氧化锆陶瓷则具有高强度、高韧性和出色的耐磨性。

为什么在某些应用中首选氧化锆陶瓷?

氧化锆陶瓷因其高强度、韧性和抗热震性而受到青睐。它们通常用于要求在高应力和高温条件下具有耐久性和可靠性的应用中。

碳化硅陶瓷为何用于高温应用?

碳化硅(SiC)陶瓷因其高强度、低密度和出色的耐高温性能而被用于高温应用领域。它们还具有耐化学腐蚀性,因此适用于恶劣环境。

碳化硅陶瓷为何适合高温应用?

碳化硅陶瓷具有出色的导热性和高温稳定性,因此非常适合用于熔炉、热交换器和其他高温环境。

氮化硼陶瓷有何独特之处?

氮化硼(BN)陶瓷因其高熔点、高硬度、高导热性和高电阻率而独树一帜。它们的晶体结构与石墨烯相似,比金刚石更坚硬,因此适用于高性能应用。

氮化硼陶瓷如何用于电子产品?

氮化硼陶瓷因其出色的电绝缘性和导热性而被用于电子产品中。它们有助于电子元件散热,防止过热并提高性能。

先进陶瓷如何提高能源效率?

先进陶瓷能在能源生产和转换过程中提供耐高温和腐蚀性环境的材料,有助于提高能源效率。它们有助于减少能源损耗,提高系统的整体效率。

工程陶瓷的制造工艺是什么?

工程陶瓷通常通过烧结、热压或化学气相沉积等工艺制造。这些工艺可确保形成致密、坚固和耐用的陶瓷材料。

工程陶瓷能否针对特定应用进行定制?

是的,工程陶瓷可以定制,以满足特定的应用要求。这包括定制其形状、尺寸和材料成分,以实现所需的机械、热或电气性能。
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