• Zirconia de alúmina fundida 01
  • Zirconia de alúmina fundida 04
  • Zirconia de alúmina fundida 05
  • Zirconia de alúmina fundida 01
  • Zirconia de alúmina fundida 02
  • Zirconia de alúmina fundida 03

Zirconia de alúmina fundida, Az-25, Az-40

  • alúmina de circonio
  • Circonio-corindón
  • ZA

Breve descrición

A alúmina fundida-Zirconia prodúcese nun forno de arco eléctrico de alta temperatura mediante a fusión de area de cuarzo de circonio e alúmina. Caracterízase por unha estrutura dura e densa, alta tenacidade, boa estabilidade térmica. É axeitado para a fabricación de grandes moas para acondicionamento de aceiro e enganches de fundición, ferramentas revestidas e granallado de pedra, etc.

Tamén se usa como aditivo en refractarios de fundición continua. Debido á súa alta tenacidade úsase para proporcionar resistencia mecánica nestes refractarios.


Especificacións

Bbrand

Espec

AZ-25

Índice

AZ-25

Valor típico

AZ-40

Índice

AZ-40

Valor típico

ZrO2

23%-27%

24 %

38%-42%

39 %

Al2O3

72% min

74 %

56%-60%

59 %

SiO2

0,8% máx

0,5 %

0,60% máx

0,4 %

Fe2O3

0,3% máx

0,2 %

0,3% máx

0,15 %

TiO2

0,8% máx

0,7 %

0,50% máx

0,5 %

CaO

0,15% máx

0,14 %

0,15% máx

0,12 %

Densidade verdadeira (g/cm3)

4,2 min

4.23

4,6 min

4,65

Cor

Gris ou Gris fresco

Gris ou Gris fresco

Proceso de Produción e Aplicación

Alumina fundida: o zirconio prodúcese nun forno de arco eléctrico de alta temperatura mediante a fusión de area de cuarzo de circonio e alúmina. Caracterízase por unha estrutura dura e densa, alta tenacidade, boa estabilidade térmica. É axeitado para a fabricación de grandes moas para acondicionamento de aceiro e enganches de fundición, ferramentas revestidas e granallado de pedra, etc.

Tamén se usa como aditivo en refractarios de fundición continua. Debido á súa alta tenacidade úsase para proporcionar resistencia mecánica nestes refractarios.

Os policristais de circonio de itria-tetragonal (Y-TZP) e a alúmina (Al2O3) chamaron a atención significativa nas tecnoloxías dos materiais de implante debido ás súas excelentes combinacións de propiedades, como a alta dureza, tenacidade á fractura e alta resistencia e rixidez. materiais atractivos para un amplo espectro de aplicacións que abarcan a gama biomédica onde se usa con frecuencia en aplicacións dentais como pilares de implantes protéticos, pontes, postes radiculares e coroa cerámica. Ademais, tamén se usan en varias aplicacións de enxeñería, incluíndo sensores de osíxeno, revestimentos de barreira térmica, ferramentas de corte, conectores de fibra óptica e pilas de combustible de óxido sólido. Cabe destacar que a mellora nas propiedades mecánicas do Y-TZP atribúese ao seu tamaño de gran fino coa transformación de fase tetragonal a monoclínica. Esta transformación de fase vai acompañada dun aumento de volume de aproximadamente un 3-5% que resulta en inhibición da propagación da greta e, polo tanto, mellora a tenacidade do material. Non obstante, é importante recoñecer que esta transformación tamén pode producirse espontáneamente en determinadas condicións. Se o zirconio está exposto a unha temperatura baixa nun ambiente húmido que oscila entre os 100 ℃ e os 300 ℃, o que pode provocar o deterioro do zirconio, provocando rugosidade e microcracking. Este fenómeno coñécese como envellecemento hidrotermal ou degradación a baixa temperatura (LTD) e identificouse como un factor que contribúe ao reducido rendemento dos compoñentes de circonio en aplicacións ortopédicas.

Os investigadores desenvolveron varios compostos nos que a alúmina se incorpora nunha estrutura de circonio. O propósito desta incorporación é mellorar a resistencia de LTD e aproveitar as características excepcionais destas cerámicas para mellorar as propiedades mecánicas da matriz de circonio tetragonal Por outra banda, a presenza de alúmina na matriz xoga un papel crucial na creación dun estrutura ríxida que axuda a limitar as partículas de circonio. Durante o proceso de arrefriamento a partir da temperatura de sinterización, os grans de circonio tetragonais poden sufrir unha transformación de fase da fase tetragonal á fase monoclínica. Neste contexto, a alúmina serve para manter os grans de circonio en estado metaestable, evitando a transformación completa á fase monoclínica. Esta preservación da fase tetragonal contribúe á mellora observada na dureza do material cerámico

Sobre Produción

Zirconia de alúmina fundida sobre produción01
Zirconia de alúmina fundida sobre produción02
Zirconia de alúmina fundida sobre produción03
Zirconia de alúmina fundida sobre produción04
Zirconia de alúmina fundida sobre produción05
Zirconia de alúmina fundida sobre produción07
Zirconia de alúmina fundida sobre produción06