精细陶瓷
精密加工氧化锆陶瓷球,用于工程先进精细陶瓷
货号 : KM-G03
价格根据 规格和定制情况变动
- 材料
- 氧化锆
- 规格
- 见表格
- 尺寸
- 可定制
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应用
氧化锆是一种坚固而坚韧的陶瓷材料。由它制成的氧化锆陶瓷球经久耐用,承载能力高,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,具有防止电弧、降低磨损和温度以及延长使用寿命的优点。它们比钢制轴承更轻、更硬、更耐用,因此非常适合航空航天和医疗应用等高速和恶劣环境。陶瓷球轴承的性能优于钢制轴承,转速更快,不会产生过多的热量,并在各种应用中提供卓越的性能。
- 各种高速、高精度机床、电机、发动机和工业机械。
- 研磨陶瓷材料、磁性材料、油漆、染料、油墨。
- 食品、制药、特种化学品行业。
- 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。
详情和零件







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 |
我们展示的产品有多种尺寸可供选择,并可根据要求提供定制尺寸。
优点
- 磨损和污染低。
- 研磨效率高,提高生产效率。
- 使用寿命长,总成本低。
- 适用于高粘度、湿法研磨和分散应用。
- 比其他材料更耐用、耐腐蚀。
- 稳定性和物理强度。
- 低摩擦不确定性。
- 优异的电气绝缘性。
- 非磁性、非导电。
- 氧化锆球重量轻,非常适合对重量敏感的应用。
行业领军企业信赖之选
FAQ
什么是先进陶瓷?
什么是工程陶瓷?
精细陶瓷的主要用途有哪些?
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?
工程陶瓷的主要类型有哪些?
精密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?
工程陶瓷有哪些应用?
精密陶瓷的原理是什么?
如何制造先进陶瓷?
工程陶瓷与传统陶瓷有何不同?
使用精密陶瓷有哪些优势?
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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