Zircone : Conçue pour les environnements chimiques extrêmes
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.
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.




