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在精密陶瓷零件产品中,氧化锆陶瓷零件是在常温使用状态下,拥有优越机械强度的材料。热膨胀率和金属相近,与金属材质组合使用尤为适合。氧化锆陶瓷零件具有导热率低,韧性高,是一种克服了精密陶瓷零件易碎缺点的产品。
精密陶瓷零件的主要特性:
优良的电气特性
出色的功能特性
高耐热性
长寿
低吸水率,
氧化铝素材特点:
氧化铝陶瓷零件具有优良的耐等离子性、绝缘性
氧化铝可以对应空洞一体型产品
氧化铝使制造全长1m成为可能
氧化铝可以对应各种
氧化铝可制作为黑色以对应低反射需求。
氧化铝陶瓷零件主要用途:
半导体和液晶制造设备的腔室零件
半导体搬送机器人
半导体搬运机器人手臂
绝缘材料等
具有精密孔口形状的流式细胞仪精密氧化锆陶瓷喷嘴
应用 医i疗器械,流式细胞仪-细胞分选仪
材料 氧化锆 ZrO2
重量 [g] 0.064
公差 [mm] ±0.003
特性 高精度的空口形状
精密陶瓷喷墨微型喷嘴-氧化铝
应用 工业喷墨设备
材料 三氧化二铝 Al2O3 99.7%
重量 [g] 0.009
公差 [mm] ±0.005
特性 Ø 0.03 mm 孔口
精密陶瓷零件是指用特种陶瓷材料经过混料、成型、烧结、加工工序制成的机械零部件。所提到的特种陶瓷材料可以是氧化锆陶瓷、氧化铝陶瓷等。
在陶瓷的生产和制造中,主要目的是通过高密度的方法对粒状陶瓷坯体进行原料的固体煅烧。煅烧的主要目的是清洁和整理坯料和颗粒之间的间隙,并排出少量蒸汽和杂志期刊,确保颗粒物中间能够 更为长期的开展结合,并形成不用物质的精密陶瓷零件加工方式。
氧化锆陶瓷加工的特点:1.陶瓷被为硬脆材料:硬度大、强度高是陶瓷材料的一个优点,然而又成为陶瓷材料后续加工的大难题。2.陶瓷材料导电性低、化学稳定性高。因此,在进行后续加工时必须考虑陶瓷材料的这些特点,一般不能使用电加工或者化学刻蚀陶瓷的精加工,依加工能量方式的不同可归纳如下:机械加工、化学加工、光化学加工、电化学加工等加工方式。其中机械方法的加工方法又分为磨料加工、刀具加工,其中磨料加工又分为磨削、超精加工、研磨、超声波加工等方法。根据不同的性能要求,氧化锆陶瓷加工的方法不同。