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特性
抗压强度
Compressive
Strength
陶瓷的抗压强度
抗压强度是高级陶瓷的优良性能,证明了其承受外力的能力。这种强度是由材料的结构、压实过程和表面光洁度等因素决定的。通过最大限度地减少缺陷并确保均匀的晶粒尺寸,陶瓷工程师可以显著提高抗压强度,使这些材料成为要求高承载能力的应用的理想选择。提供各种具有卓越抗压强度的先进陶瓷材料。凭借我们对陶瓷技术的深入了解,我们将确保您的项目受益于最佳材料,以获得最佳性能和耐用性。
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按抗压强度分级的陶瓷材料
CeramAlox™Ultra Pure的抗压强度性能特征是所有其他材料中最高的。紧随其后的是氧化锆增韧氧化铝、碳化硅和氮化硅等。
氧化铝(Al2O3)–超纯
3,500 MPa
是一种纯度极高(99.95%)的氧化铝(氧化铝),因其抗压强度和纯度而常用于医疗行业。
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氧化锆增韧氧化铝(ZTA)–超硬
3,000 MPa
氧化锆增韧氧化铝(ZTA)具有高硬度、强度、耐磨性和耐腐蚀性,同时仍保持相当高的断裂韧性。
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氮化硅(Si3N4)
3,000 MPa
氮化硅具有任何先进陶瓷材料中机械、热和电性能最通用的组合。
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碳化硅(SiC)
3,000 MPa
碳化硅(SiC)是最轻、最硬、最坚固的先进陶瓷材料之一,具有出色的导热性、耐酸性和低热膨胀性。
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氮化铝(AlN)
3,000 MPa
如果需要高导热性和电绝缘性能,氮化铝(AlN)是一种很好的材料;使其成为热管理和电气应用的理想材料。
Details
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抗压强度
密度
弯曲强度
断裂韧性
硬度
杨氏模量
最高温度
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热膨胀
体积电阻率
介电强度
介电常数
相关特性
Fracture Toughness
抗断裂能力是材料的一种机械性能,称为断裂韧性。对于高级陶瓷,它使用一个称为KIC的临界应力强度因子,断裂通常发生在裂纹终止处。
密度
密度是每单位体积材料的质量。计量单位可以用不同的方式表示,我们称之为g/cm3,但另一个测量值是kg/m3。
硬度
高级陶瓷在高性能应用中最有价值的特征之一是其极高的硬度。硬质陶瓷材料在不同领域和应用中有着广泛的应用,如铣削和磨削的切削刀具。