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Zirkonoxid: Entwickelt für extreme chemische Umgebungen

Zirkonoxid-Keramikbauteile (ZrO₂) sind hochentwickelte Keramikteile, die aus hochreinem Zirkonoxidpulver durch präzises Sintern und Weiterverarbeiten hergestellt werden. Sie zeichnen sich durch hohe Zähigkeit, Verschleißfestigkeit, Biokompatibilität und ausgezeichnete chemische Stabilität aus und finden daher breite Anwendung in Bereichen wie Medizintechnik, Präzisionsmaschinenbau, Unterhaltungselektronik und Energietechnik. Sie dienen als wichtige Ersatzmaterialien für Metalle und herkömmliche Keramiken.

    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.


    ZrO2-Leistungstabelle (Englische Version)

    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.