氧化铝陶瓷 95-99.8%
能够精密加工异形、圆形和曲面陶瓷组件
氧化铝的优势
- 出色的生物相容性
- 电气绝缘性能强
- 高耐化学腐蚀性。
- 出色的高温稳定性和抗热震性
- 莫氏硬度高达 9,具有高硬度和机械强度
- 能承受较大的机械负荷
- 热膨胀系数和比热导率低
- 优异的导热性和抗氧化性能
- 耐磨损
- 对微波无线电频率透明
- 抗压强度和介电强度高
氧化铝应用
- 设备衬里
- 高压绝缘子
- 人工关节、牙科植入物
- 点火器绝缘体
- 阀门密封件、化学泵
- 高温支撑结构
- 激光光学元件
- 机械设备中的密封环
- 电子元件和基板
- 高温电绝缘体
- 高压绝缘子
- 激光管
- 机器部件
- 机械密封
- 高磨损环境中的精密轴和车轴
- 滚子轴承和球轴承
- 密封环
- 半导体零件
- 喷丸喷嘴
- 热电偶管
- 水龙头板
- 阀座
- 磨损部件
99.8%A 氧化铝材料特性
机械性能
财产 | 单位 | 氧化铝 |
密度 | 克/立方厘米 | 3.93 |
维氏硬度 | GPa | 18 |
挠曲强度 | 兆帕 | 416 |
抗压强度 | 兆帕 | 2556 |
吸水率 | % | 0 |
氧化铝含量 | % | 99.8 |
杨氏模量 | GPa | 358 |
热性能
财产 | 单位 | 氧化铝 |
导热性 | W/mK | 30.8 |
抗热震强度 | J/m²-K | 2700 |
最高工作温度 | °C | 1765 |
电气特性
财产 | 单位 | 氧化铝 |
脆导率(1 兆赫) | - | 9.28 |
电力强度 | 千伏/毫米 | 14.7 |
体积电阻率 | Ω-cm | 2.7×10¹⁴ |
注:此值仅供参考,根据批次情况可能略有不同。
加工氧化铝
氧化铝 有多种纯度可供选择,通常从 90% 到 99.9%,Jundro Ceramics 专门生产纯度为 99.8% 的材料。
此外,氧化铝还可通过金属化和钎焊工艺与金属或其他陶瓷有效结合。
在 Jundro Ceramics,我们专门从事高精度的复杂加工。我们拥有广泛的内部能力,包括第四轴和第五轴加工中心、钻孔、磨削、铣削、抛光、锯切、攻丝、车螺纹和车削,确保生产出符合严格规格的最高质量氧化铝部件。
5 轴氧化铝陶瓷加工
常见问题
什么是氧化铝?它有哪些主要特性?
氧化铝(Al2O3)是一种高度耐用的技术陶瓷,具有优异的机械、电气和热性能。它具有高硬度(莫氏硬度高达 9)、耐磨性、耐化学腐蚀性和出色的高温稳定性,熔点超过 2050°C。氧化铝还具有电绝缘性、生物相容性和低热膨胀性,因此适合应用于电子、航空航天和医疗设备等行业。
氧化铝的主要工业应用是什么?
氧化铝因其多功能特性而广泛应用于各行各业。主要应用包括电子封装基板、微波窗、高压绝缘体、阀门密封件、化工泵、半导体元件、热电偶管、高温结构支撑、耐磨元件以及人工关节和牙冠等医疗植入物。
氧化铝是如何生产和加工的?
氧化铝通过不同的成型技术生产,包括注塑、模压、等静压、滑铸和挤压。烧结后,由于其硬度较高,主要采用金刚石磨削方法进行加工。在烧结前,绿态和饼干态加工等专业技术可以加工出更复杂的几何形状,而完全烧结的氧化铝则需要金刚石涂层工具进行精确的最终加工。
氧化铝的不同纯度等级及其各自的用途是什么?
氧化铝有各种纯度,通常从 90% 到 99.9%。最高纯度的氧化铝(99.8% 以上)用于高性能应用,如半导体器件、医疗植入物和光学元件。较低纯度的氧化铝(90-97%)通常用于需要耐磨性、电绝缘性和耐腐蚀性,但精度达不到高纯度等级的工业应用中。
氧化铝如何与金属或其他陶瓷结合?
氧化铝可通过钎焊、金属化或扩散接合等先进技术与金属或其他陶瓷接合。这些方法可实现牢固可靠的粘接,保持材料的完整性,尤其适用于高温、高应力环境,如航空航天、电子和化学加工设备。
与氧化铝相关的加工难题有哪些?
氧化铝的高硬度和高韧性给加工带来了挑战。氧化铝在绿色或饼干状态下相对容易加工成复杂形状,但在烧结过程中会发生约 20% 的收缩,因此很难实现严格的公差。烧结后,精密加工需要使用金刚石涂层工具或砂轮来实现严格的公差,由于材料的固有硬度,这可能是一个耗时且成本高昂的过程。