Composants de contrôle de fluide pour pompe de remplissage en céramique de zircone | Pièces de pompe de précision en ZrO₂
Composants de contrôle de fluide en céramique de zircone haute performance pour pompes de remplissage. Excellente résistance à l'usure, résistance à la corrosion et stabilité d'étanchéité pour les systèmes de dosage et de distribution précis.
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Présentation du produit
Les composants structurels de contrôle de fluide en céramique de zirconium pour les pompes de remplissage sont conçus pour des systèmes de manipulation de liquide de haute précision. Fabriqués à partir de zirconium de haute résistance (ZrO₂), ces pièces offrent une excellente résistance à l'usure, une performance d'étanchéité étroite et une stabilité chimique supérieure, garantissant un fonctionnement fiable dans les applications de dosage et de remplissage continu.
Caractéristiques principales
1. Matériau en zircone à haute ténacité
La zircone offre une ténacité à la fracture et une durabilité améliorées par rapport aux céramiques conventionnelles.
2. Contrôle de fluide de précision
Conçu pour garantir un dosage précis, un débit stable et une performance de remplissage constante.
3. Excellente résistance à l'usure
Réduit l'usure dans les composants de pompes à piston et à glissement, prolongeant la durée de vie.
4. Capacité d'étanchéité supérieure
L'usinage de haute précision permet un ajustement serré et minimise les fuites.
5. Résistance chimique et à la corrosion
Convient pour une large gamme de liquides, y compris les produits chimiques, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques.
Applications
Systèmes de pompage de remplissage et de dosage
Machines de remplissage cosmétiques et pharmaceutiques
Équipement de distribution de liquides
Systèmes de contrôle de fluides chimiques et industriels
Dispositifs de mesure de haute précision
Avantages techniques
Performance stable en fonctionnement continu
Faible friction et exigences de maintenance réduites
Ne contamine pas et convient aux fluides sensibles
Compatible avec les environnements de haute pureté et hygiéniques
Options de personnalisation
Géométrie des composants et conception structurelle
Finition de surface pour optimisation de l'étanchéité et de l'usure
Tolérances dimensionnelles et exigences d'ajustement
Intégration avec joints, manchons ou pièces métalliques
Production OEM basée sur les dessins
Titre localisé (US)
Composants de contrôle de fluide pour pompe de remplissage en céramique de zircone | Fournisseur de pièces de pompe de précision aux États-Unis
Extrait de contenu localisé
Nous fournissons des composants de contrôle de fluide en céramique de zirconium de haute précision pour les systèmes de pompes de remplissage à travers les États-Unis. Conçus pour la durabilité, la fiabilité de l'étanchéité et la manipulation précise des fluides, nos pièces sont largement utilisées dans les applications de dosage pharmaceutique, cosmétique et industrielle.
Personnalisation OEM et support d'ingénierie disponibles.
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| Type | Unité | A‑100 | A‑200 | A‑300 | AZ‑100 |
| Matériau | - | Al₂O₃ 97 % | Al₂O₃ 99,5 % | Al₂O₃ 99,7 % | Al₂O₃‑ZrO₂ |
| Couleur | - | Ivoire blanc | Blanc | Blanc Ivoire | Blanc |
| Densité | g/cm³ | 3,75 | 3,9 | 3,92 | 4,2 |
| Résistance à la flexion | MPa | 280 | 320 | 370 | 480 |
| Résistance à la compression | MPa | 2250 | 2300 | 2450 | 2700 |
| Module d'élasticité | GPa | 330 | 370 | 380 | 350 |
| Tenacité à la rupture | MPa·m^½ | 3 | 4 | 4,5 | 5.5 |
| Coefficient de Poisson | — | 0.23 | 0,22 | 0.22 | 0,24 |
| Dureté | HRA | 90 | 91 | 91 | 91 |
| Dureté Vickers | HV1 | 1450 | 1550 | 1600 | 1600 |
| Dilatation thermique | 10⁻⁶K⁻¹ | 7.1 | 6.8 | 6,8 | 9.2 |
| Conductivité Thermique | W/m·K | 25 | 32 | 32 | 8 |
| Choc thermique | ΔT·℃ | 200 | 220 | 220 | 470 |
| Température d'utilisation max. (oxydante) | °C | 1200 | 1400 | 1650 | 1000 |
| Température d'utilisation max (réductrice) | °C | 1200 | 1400 | 1700 | 1000 |
| Résistivité volumique (20℃) | Ω·cm | 10¹⁴ | 10¹⁵ | 10¹⁵ | 10¹⁴ |
| Rigidité Diélectrique | kV/mm | 16 | 20 | 22 | 16,5 |
| Constante diélectrique (1 MHz) | - | 11.5 | 11 | 10 | 11 |
| Perte Diélectrique (tanδ) | 1MHz | 3×10⁻³ | 1×10⁻³ | 1×10⁻³ | 2×10⁻² |

