Zirkonoxid: Entwickelt für extreme chemische Umgebungen
Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
Durch die Phasenwechsel-Härtungstechnologie kann die Bruchzähigkeit 8–10 MPa·m¹/² erreichen, bei gleichzeitig ausgezeichneter Schlagfestigkeit;
Mohshärte ≥ 8,5 und Verschleißfestigkeit mehr als 15-mal so hoch wie bei Edelstahl, wodurch es sich für Hochfrequenz-Reibungsszenarien eignet;
hohe Biegefestigkeit: kann ≥ 1200 MPa erreichen, mit einer Druckfestigkeit von ≥ 2,0 GPa.
Stabilität kritischer Umgebungen
Der langfristige Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 800 und 1400 °C (abhängig von der Art des Stabilisators), wobei auch bei erhöhten Temperaturen eine hohe Festigkeit erhalten bleibt;
Es weist chemische Inertheit auf, ist beständig gegen starke Säuren (mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure), starke Basen und organische Lösungsmittel und zeigt keine Korrosion in biologischen Flüssigkeiten und Hochtemperaturdampf;
Dank seiner geringen Wärmeleitfähigkeit eignet es sich für Isolierbauteile und reduziert dadurch Wärmeverluste.
Elektromagnetismus und besondere Eigenschaften
Hohe Isolationseigenschaften mit einem spezifischen Widerstand bei Raumtemperatur von ≥10¹⁰ Ω·cm, geeignet für elektronische Isolationsbauteile;
Besitzt außerdem Ionenleitfähigkeit mit Sauerstoffionenleitfähigkeit bei hohen Temperaturen und wird als Elektrolyt in Festoxidbrennstoffzellen verwendet.
Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
Durch Phasenwechselhärtungstechnologie kann die Bruchzähigkeit 8–10 MPa·m¹/² erreichen, bei ausgezeichneter Schlagfestigkeit; Mohs-Härte ≥ 8,5 und Verschleißfestigkeit ist mehr als 15-mal höher als die von Edelstahl, wodurch es sich für Hochfrequenz-Reibungsszenarien eignet; hohe Biegefestigkeit: kann ≥ 1200 MPa erreichen, mit einer Druckfestigkeit ≥ 2,0 GPa.
Stabilität kritischer Umgebungen
Der Langzeit-Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 800 und 1400 °C (abhängig vom Stabilisatortyp) und weist eine hohe Festigkeitserhaltung bei erhöhten Temperaturen auf. Es ist chemisch inert, beständig gegen starke Säuren (mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure), starke Basen und organische Lösungsmittel und zeigt keine Korrosion in biologischen Flüssigkeiten und Hochtemperaturdampf. Aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit eignet es sich für Isolierkomponenten und reduziert dadurch Wärmeverluste.
Elektromagnetismus und besondere Eigenschaften
Hohe Isolationseigenschaften mit einem spezifischen Widerstand von ≥10¹⁰ Ω·cm bei Raumtemperatur, geeignet für elektronische Isolationsbauteile; besitzt außerdem Ionenleitfähigkeit mit Sauerstoffionenleitfähigkeit bei hohen Temperaturen und wird als Elektrolyt in Festoxidbrennstoffzellen eingesetzt.
Medizinproduktebereich
Künstliche Femurköpfe für Gelenke und Zahnimplantate, chirurgische Instrumente und Führungsdrähte.
Präzisionsindustrie und Unterhaltungselektronik
Hochwertige Lager und Wellenhülsen, Rückplatten für Mobiltelefone, intelligente Wearable-Komponenten und Präzisionsmahlkörper – verwendet für die Pulververmahlung im Nanometerbereich.
Halbleiter-Hilfsausrüstung
Vorrichtungen zur Waferhandhabung, Komponenten für Vakuumkammern.
Energie- und Chemiesektor
Brennstoffzellen-Elektrolytfolien, unterstützen die hocheffiziente Energieumwandlung von SOFC/SOEC, korrosionsbeständige Pumpenventile und Dichtungsringe, widerstehen Korrosion durch Säuren/Laugen/organische Lösungsmittel.
Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften
Durch Phasenwechselhärtungstechnologie kann die Bruchzähigkeit 8–10 MPa·m¹/² erreichen, bei ausgezeichneter Schlagfestigkeit; Mohs-Härte ≥ 8,5 und Verschleißfestigkeit ist mehr als 15-mal höher als die von Edelstahl, wodurch es sich für Hochfrequenz-Reibungsszenarien eignet; hohe Biegefestigkeit: kann ≥ 1200 MPa erreichen, mit einer Druckfestigkeit ≥ 2,0 GPa.
Stabilität kritischer Umgebungen
Der Langzeit-Betriebstemperaturbereich liegt zwischen 800 und 1400 °C (abhängig vom Stabilisatortyp) und weist eine hohe Festigkeitserhaltung bei erhöhten Temperaturen auf. Es ist chemisch inert, beständig gegen starke Säuren (mit Ausnahme von Fluorwasserstoffsäure), starke Basen und organische Lösungsmittel und zeigt keine Korrosion in biologischen Flüssigkeiten und Hochtemperaturdampf. Aufgrund seiner geringen Wärmeleitfähigkeit eignet es sich für Isolierkomponenten und reduziert dadurch Wärmeverluste.
Elektromagnetismus und besondere Eigenschaften
Hohe Isolationseigenschaften mit einem spezifischen Widerstand von ≥10¹⁰ Ω·cm bei Raumtemperatur, geeignet für elektronische Isolationsbauteile; besitzt außerdem Ionenleitfähigkeit mit Sauerstoffionenleitfähigkeit bei hohen Temperaturen und wird als Elektrolyt in Festoxidbrennstoffzellen eingesetzt.




