无论您的应用需要高精度结构件、耐磨部件还是形状复杂的陶瓷组件,我们团队都将与您紧密合作,开发满足您需求的定制化解决方案。从概念设计到最终成品,我们始终秉持对精度、可靠性及卓越制造工艺的追求,以高度负责的态度对待您的氧化锆项目。

下表列出了钇稳定氧化锆陶瓷的性能参数。这些数值仅供参考,可能会因批次条件的不同而略有差异。
| 机械性能 | 单位 | 氧化锆 |
|---|---|---|
| 密度 | g/cm³ | 6.02 |
| 维氏硬度 | GPa | 13 |
| 抗弯强度 | MPa | 900 |
| 抗压强度 | MPa | 2400 |
| 弹性模量 | GPa | 210 |
| 断裂韧性 | MPa·m1/2 | 7 |
| 泊松比 | — | 0.31 |
| 杨氏模量 | GPa | 200 |
| 热学性能 | 单位 | 氧化锆 |
|---|---|---|
| 热导率 | W/mK | 3 |
| 熔点 | ℃ | 2700 |
| 最高工作温度 | ℃ | 1000 |
| 线膨胀系数 | 10-6/K | 10 |
| 电学性能 | 单位 | 氧化锆 |
|---|---|---|
| 介电常数 (1 MHz) | — | 30 |
| 击穿电压 | V/cm | 1000 |
| 介电损耗 (1 MHz) | — | < 0.001 |
| 电阻率 | Ω·cm | > 1012 |

根据我们的经验,两者的核心差异在于相稳定性和性能特征。氧化钇稳定氧化锆(YSZ)具有更高的强度、更优异的断裂韧性以及更稳定的力学性能,因此在精密制造和结构件应用中更为广泛。它通常呈白色,也有蓝色和黑色。相比之下,氧化镁稳定氧化锆(MSZ)通常呈黄色,且材料成本较高。其主要优势在于高温环境下的稳定性更佳,特别是在长时间受热时能有效抵抗相变。尽管 MSZ 的整体力学性能通常低于 YSZ,但这种特性使其更适合那些对高温下长期稳定性有严格要求的应用场景,例如某些热工或耐火材料领域。因此,最终的选择应取决于您的具体应用需求。
根据我们的应用经验,对于高强度、高韧性以及耐磨性要求较高的应用,氧化锆通常是更合适的材料选择。相比传统陶瓷材料,氧化锆具有优异的断裂韧性和机械强度,能够承受较高的机械载荷和冲击,适用于耐磨组件、精密结构件、定位部件等长期可靠运行的应用。
对于更关注电绝缘性能、真空兼容性以及复杂结构加工能力的应用,Macor®玻璃陶瓷则具有明显优势。由于无需高温烧结,Macor®可以采用传统精密加工方式制造复杂几何结构,特别适用于小批量、高精度和快速开发项目。
我们会根据客户的具体应用环境,包括机械载荷、工作温度、电气性能、尺寸精度和加工要求,帮助选择最合适的陶瓷材料方
Macor is a machinable glass-ceramic made from fluorophlogopite mica crystals embedded in a borosilicate glass matrix. This composition gives it a rare
combination of metal-like machinability, excellent electrical insulation, low thermal conductivity, and stability up to 1000°C (no load) while maintaining very tight tolerances.
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