BBrand Տեսակ | AZ-25 Ցուցանիշ | AZ-25 Տիպիկ արժեք | AZ-40 Ցուցանիշ | AZ-40 Տիպիկ արժեք |
ԶրՕ2 | 23%-27% | 24% | 38%-42% | 39% |
Al2O3 | 72% րոպե | 74% | 56%-60% | 59% |
SiO2 | 0,8% առավելագույնը | 0.5% | 0,60% առավելագույնը | 0.4% |
Fe2O3 | 0,3% առավելագույնը | 0.2% | 0,3% առավելագույնը | 0.15% |
TiO2 | 0,8% առավելագույնը | 0.7% | 0,50% առավելագույնը | 0.5% |
CaO | 0.15% առավելագույնը | 0.14% | 0.15% առավելագույնը | 0.12% |
Իրական խտությունը (գ/սմ3) | 4.2 րոպե | 4.23 | 4,6 րոպե | 4.65 |
Գույն | Մոխրագույն կամ թարմ մոխրագույն | Մոխրագույն կամ թարմ մոխրագույն |
Միաձուլված ալյումինա--ցիրկոնիան արտադրվում է բարձր ջերմաստիճանի էլեկտրական աղեղային վառարանում՝ ցիրկոնիումի քվարց ավազի և կավահողի միաձուլման միջոցով: Այն բնութագրվում է կոշտ և խիտ կառուցվածքով, բարձր ամրությամբ, լավ ջերմային կայունությամբ։ Այն հարմար է պողպատե կոնդիցիոներների և ձուլման ձուլման, պատված գործիքների և քարերի պայթեցման և այլնի համար մեծ հղկող անիվների արտադրության համար:
Այն նաև օգտագործվում է որպես հավելում շարունակական ձուլման հրակայուն նյութերում: Իր բարձր ամրության շնորհիվ այն օգտագործվում է այդ հրակայուն նյութերում մեխանիկական ամրություն ապահովելու համար:
Yttria-Tetragonal Zirconia Polycrystals (Y-TZP) և Alumina (Al2O3) զգալի ուշադրություն են գրավել իմպլանտի նյութերի տեխնոլոգիաների համար՝ շնորհիվ իրենց հիանալի համակցված հատկությունների, ինչպիսիք են բարձր կարծրությունը, կոտրվածքի դիմացկունությունը և բարձր ամրությունն ու կոշտությունը: Այս հատկանիշները դարձրել են դրանք: գրավիչ նյութեր կիրառությունների լայն սպեկտրի համար, որոնք ընդգրկում են կենսաբժշկական տիրույթը, որտեղ այն հաճախ օգտագործվում է ատամնաբուժական կիրառություններում, ինչպիսիք են իմպլանտների պրոթեզային հենարանները, կամուրջները, արմատային սյուները և կերամիկական պսակը: Բացի այդ, դրանք օգտագործվում են նաև տարբեր ինժեներական ծրագրերում, ներառյալ թթվածնի սենսորները, ջերմային խոչընդոտների ծածկույթները, կտրող գործիքները, օպտիկական մանրաթելային միակցիչները և պինդ օքսիդ վառելիքի բջիջները: Հարկ է նշել, որ Y-TZP-ի մեխանիկական հատկությունների բարելավումը վերագրվում է նրա նուրբ հատիկի չափին՝ քառանկյունից մոնոկլինիկ փուլային փոխակերպմամբ: Այս փուլային փոխակերպումը ուղեկցվում է մոտավորապես 3-5% ծավալի ավելացմամբ, ինչը հանգեցնում է ճաքերի տարածման արգելակմանը և դրանով իսկ մեծացնում է նյութի ամրությունը: Այնուամենայնիվ, կարևոր է գիտակցել, որ այս փոխակերպումը կարող է նաև ինքնաբերաբար տեղի ունենալ որոշակի պայմաններում: Եթե ցիրկոնիան ենթարկվում է ցածր ջերմաստիճանի խոնավ միջավայրում, որը տատանվում է 100 ℃-ից մինչև 300 ℃, ինչը կարող է հանգեցնել ցիրկոնիի քայքայման՝ հանգեցնելով կոշտացման և միկրոճաքերի: Այս երևույթը հայտնի է որպես հիդրոթերմալ ծերացում կամ ցածր ջերմաստիճանի քայքայում (LTD) և ճանաչվել է որպես նպաստող գործոն օրթոպեդիկ կիրառություններում ցիրկոնիայի բաղադրիչների նվազեցմանը։
Հետազոտողները մշակել են մի քանի կոմպոզիտներ, որոնցում ալյումինը ներառված է ցիրկոնի կառուցվածքի մեջ: Այս միավորման նպատակն է բարձրացնել ՍՊԸ-ի դիմադրությունը և օգտագործել այս կերամիկայի բացառիկ բնութագրերը՝ քառանկյուն ցիրկոնի մատրիցայի մեխանիկական հատկությունները բարելավելու համար։ կոշտ կառուցվածք, որն օգնում է սահմանափակել ցիրկոնի մասնիկները: Սառեցման գործընթացի ընթացքում ցրման ջերմաստիճանից քառանկյուն ցիրկոնի հատիկները կարող են ենթարկվել փուլային փոխակերպման քառանկյուն փուլից մոնոկլինիկ փուլ: Այս համատեքստում ալյումինը ծառայում է ցիրկոնի հատիկները մետաստաբիլ վիճակում պահելու համար՝ կանխելով ամբողջական վերափոխումը մոնոկլինիկ փուլ: Քառանկյուն փուլի այս պահպանումը նպաստում է կերամիկական նյութի կարծրության նկատվող բարելավմանը