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Zircone : Conçue pour les environnements chimiques extrêmes

Les composants en céramique de zircone (ZrO₂) sont des pièces céramiques de pointe, fabriquées à partir de poudre de zircone de haute pureté par frittage et traitement de précision. Leur grande ténacité, leur résistance à l'usure, leur biocompatibilité et leur excellente stabilité chimique leur confèrent de nombreuses applications dans des domaines tels que les dispositifs médicaux, la mécanique de précision, l'électronique grand public et la chimie énergétique. Ils constituent des matériaux clés pour remplacer les métaux et les céramiques traditionnelles.

    Excellentes propriétés mécaniques

    Grâce à la technologie de renforcement par changement de phase, la ténacité à la rupture peut atteindre 8 à 10 MPa·m¹/², avec une excellente résistance aux chocs ;

    Dureté Mohs ≥ 8,5 et résistance à l'usure plus de 15 fois supérieure à celle de l'acier inoxydable, ce qui le rend adapté aux scénarios de frottement à haute fréquence ;

    résistance à la flexion élevée : peut atteindre ≥ 1200 MPa, avec une résistance à la compression ≥ 2,0 GPa.


    Stabilité de l'environnement critique

    La température de fonctionnement à long terme se situe entre 800 et 1400 °C (selon le type de stabilisant), avec un taux de rétention de résistance élevé à des températures élevées ;

    Il présente une inertie chimique, résistant aux acides forts (à l'exception de l'acide fluorhydrique), aux bases fortes et aux solvants organiques, et ne montre aucune corrosion dans les fluides biologiques et la vapeur à haute température ;

    Grâce à sa faible conductivité thermique, il convient aux composants d'isolation, réduisant ainsi les pertes par transfert thermique.


    Électromagnétisme et propriétés particulières

    Propriétés d'isolation élevées, avec une résistivité à température ambiante de ≥10¹⁰ Ω·cm, adaptées aux composants d'isolation électronique ;

    Il possède également une conductivité ionique avec une conductivité en ions oxygène à haute température, utilisé comme électrolyte dans les piles à combustible à oxyde solide.

    Excellentes propriétés mécaniques

    Grâce à la technologie de durcissement par changement de phase, la ténacité à la rupture peut atteindre 8 à 10 MPa·m¹/², avec une excellente résistance aux chocs ; dureté Mohs ≥ 8,5 et résistance à l'usure plus de 15 fois supérieure à celle de l'acier inoxydable, ce qui le rend adapté aux scénarios de frottement à haute fréquence ; résistance à la flexion élevée : peut atteindre ≥ 1200 MPa, avec une résistance à la compression ≥ 2,0 GPa.

    Stabilité de l'environnement critique

    La température de fonctionnement à long terme se situe entre 800 et 1400 °C (selon le type de stabilisant), avec un taux de rétention de résistance élevé à haute température ; il présente une inertie chimique, résistant aux acides forts (à l'exception de l'acide fluorhydrique), aux bases fortes et aux solvants organiques, et ne montre aucune corrosion dans les fluides biologiques et la vapeur à haute température ; avec une faible conductivité thermique, il convient aux composants d'isolation, réduisant ainsi les pertes de transfert thermique.

    Électromagnétisme et propriétés particulières

    Propriétés d'isolation élevées, avec une résistivité à température ambiante de ≥10¹⁰ Ω·cm, adaptée aux composants d'isolation électronique ; possède également une conductivité ionique avec une conductivité ionique d'oxygène à haute température, utilisée comme électrolyte dans les piles à combustible à oxyde solide.


    domaine des dispositifs médicaux

    Têtes fémorales artificielles et implants dentaires, instruments chirurgicaux et fils guides.

    Industrie de précision et électronique grand public

    Roulements et manchons d'arbre haut de gamme, plaques arrière de téléphones portables, composants intelligents portables et médias de broyage de précision - utilisés pour le broyage de poudres à l'échelle nanométrique.

    Équipement auxiliaire pour semi-conducteurs

    Dispositifs de manipulation des plaquettes, composants de chambres à vide.

    Secteur de l'énergie et de la chimie

    Feuilles d'électrolyte pour piles à combustible, supportent la conversion d'énergie à haut rendement SOFC/SOEC, soupapes de pompe et bagues d'étanchéité résistantes à la corrosion, résistent à la corrosion par les acides/alcalis/solvants organiques.


    Tableau des performances du ZrO2 (version anglaise)

    Excellentes propriétés mécaniques

    Grâce à la technologie de durcissement par changement de phase, la ténacité à la rupture peut atteindre 8 à 10 MPa·m¹/², avec une excellente résistance aux chocs ; dureté Mohs ≥ 8,5 et résistance à l'usure plus de 15 fois supérieure à celle de l'acier inoxydable, ce qui le rend adapté aux scénarios de frottement à haute fréquence ; résistance à la flexion élevée : peut atteindre ≥ 1200 MPa, avec une résistance à la compression ≥ 2,0 GPa.

    Stabilité de l'environnement critique

    La température de fonctionnement à long terme se situe entre 800 et 1400 °C (selon le type de stabilisant), avec un taux de rétention de résistance élevé à haute température ; il présente une inertie chimique, résistant aux acides forts (à l'exception de l'acide fluorhydrique), aux bases fortes et aux solvants organiques, et ne montre aucune corrosion dans les fluides biologiques et la vapeur à haute température ; avec une faible conductivité thermique, il convient aux composants d'isolation, réduisant ainsi les pertes de transfert thermique.

    Électromagnétisme et propriétés particulières

    Propriétés d'isolation élevées, avec une résistivité à température ambiante de ≥10¹⁰ Ω·cm, adaptée aux composants d'isolation électronique ; possède également une conductivité ionique avec une conductivité ionique d'oxygène à haute température, utilisée comme électrolyte dans les piles à combustible à oxyde solide.