Elementy formowane wtryskowo z ceramiki cyrkonowej | Precyzyjne części konstrukcyjne ZrO₂ CIM
Elementy formowane wtryskowo z ceramiki cyrkonowej | Precyzyjne części konstrukcyjne ZrO₂ CIM
HOT
Części formowane wtryskowo z ceramiki cyrkonowej | Precyzyjne części strukturalne ZrO₂ CIM
Personalizacja:
Dostępny
Warunki Płatności:
LC, T/T
OEM/ODM:
dostępny
Próbka:Wsparcie płatneOtrzymać próbki
Szczegóły produktu
Najczęściej zadawane pytania
Najważniejsze szczegóły
Czas realizacji zamówienia:1 month
Wysyłka:Ekspresowa dostawa
numer specyfikacji:SN0010028
Wprowadzenie produktu

Elementy formowane wtryskowo z ceramiki cyrkonowej | Precyzyjne strukturalne części ZrO₂ CIM


Precyzyjne ceramiczne elementy formowane wtryskowo z tlenku cyrkonu (CIM) do złożonych geometrii. Doskonała wytrzymałość, odporność na ścieranie i spójność do zastosowań przemysłowych i medycznych.


  • formowanie wtryskowe ceramiki cyrkonowej

  • Komponenty cyrkonowe CIM

  • Części formowane wtryskowo z ceramiki ZrO2

  • Precyzyjne ceramiczne komponenty konstrukcyjne

  • Ceramiczne części o złożonych kształtach z tlenku cyrkonu

  • masowa produkcja ceramiki


Przegląd produktu

Elementy formowane wtryskowo z ceramiki cyrkonowej są produkowane przy użyciu zaawansowanej technologii formowania wtryskowego ceramiki (CIM), umożliwiającej produkcję złożonych geometrii z wysoką precyzją i spójnością. Wykonane z wysokowydajnej cyrkonii (ZrO₂), te elementy konstrukcyjne oferują doskonałą wytrzymałość mechaniczną, odporność na ścieranie i stabilność wymiarową, co czyni je idealnymi do wymagających zastosowań przemysłowych i medycznych.


Kluczowe cechy

1. Możliwość tworzenia złożonych geometrii
CIM umożliwia produkcję skomplikowanych kształtów, które są trudne lub kosztowne w obróbce.

2. Wysoka precyzja i spójność
Nadaje się do produkcji seryjnej z wąskimi tolerancjami i powtarzalnością.

3. Wysoka wytrzymałość i udarność
Cyrkonia zapewnia doskonałą odporność na pękanie w porównaniu do tradycyjnych ceramik.

4. Doskonała odporność na ścieranie
Zapewnia długą żywotność w zastosowaniach mechanicznych i sterowania przepływem.

5. Opłacalność produkcji masowej
Skraca czas obróbki i poprawia wydajność produkcji.


Zastosowania

  • Precyzyjne komponenty mechaniczne

  • Urządzenia medyczne i stomatologiczne

  • Części elektroniczne i izolacyjne

  • Komponenty do sterowania przepływem i pomp

  • Przemysłowe elementy konstrukcyjne odporne na ścieranie


Zalety techniczne

  • Produkcja zbliżona do kształtu końcowego redukuje obróbkę końcową

  • Wysoka powtarzalność wymiarowa w produkcji masowej

  • Nadaje się do miniaturyzowanych i złożonych projektów

  • Stabilna wydajność pod obciążeniem mechanicznym


Opcje dostosowywania

  • Projektowanie i rozwój niestandardowych form

  • Wybór gatunku materiału (tlenek cyrkonu stabilizowany itrem itp.)

  • Wykańczanie powierzchni i polerowanie

  • Ścisła kontrola tolerancji

  • Produkcja OEM na podstawie rysunków lub próbek


Zlokalizowany tytuł (US)

Komponenty formowane wtryskowo z ceramiki cyrkonowej (CIM) | Dostawca precyzyjnych części konstrukcyjnych w USA

Fragment treści zlokalizowanej

Dostarczamy klientom w całych Stanach Zjednoczonych ceramiczne elementy formowane wtryskowo z tlenku cyrkonu. Nasza technologia CIM umożliwia masową produkcję złożonych, precyzyjnych części do zastosowań medycznych, przemysłowych i inżynieryjnych.

Dostępne wsparcie inżynieryjne i produkcja OEM.


🔹 CTA

  • Poproś o wycenę części CIM

  • Prześlij swój projekt lub próbkę

  • Skontaktuj się z naszym zespołem inżynierskim


Tabela charakterystyk materiałowych

Typ
Jednostka
A‑100
A‑200
A‑300
AZ‑100
Materiał
-Al₂O₃ 97%
Al₂O₃ 99,5%
Al₂O₃ 99,7%
Al₂O₃‑ZrO₂
Kolor
-
Biały kość słoniowaBiały
Biel kości słoniowej
Biały
Gęstość
g/cm³
3.75
3.9
3.92
4.2
Wytrzymałość na zginanie
MPa
280
320
370
480
Wytrzymałość na ściskanie
MPa
2250
2300
2450
2700
Moduły sprężystości
GPa
330
370
380
350
Udarność
MPa·m^½
3
4
4.5
5.5
Współczynnik Poissona

0.23
0.22
0.22
0.24
Twardość
HRA
90
91
91
91
Twardość Vickersa
HV1
1450
1550
1600
1600
Rozszerzalność cieplna
10⁻⁶K⁻¹
7.1
6.8
6.8
9.2
Przewodność cieplna
W/m·K
25
32
32
8
Szok termiczny
ΔT·℃
200
220
220
470
Maks. temp. użytkowania (utlenianie)

1200
1400
1650
1000
Maks. temp. użytkowania (redukująca)

1200
1400
1700
1000
Rezystywność objętościowa (20℃)
Ω·cm
10¹⁴
10¹⁵
10¹⁵
10¹⁴
Wytrzymałość dielektryczna
kV/mm
16
20
22
16.5
Stała dielektryczna (1MHz)
-11.5111011
Współczynnik strat dielektrycznych (tanδ)
1MHz
3×10⁻³
1×10⁻³
1×10⁻³
2×10⁻²

Telefon
WhatsApp
E-mail