精密陶瓷材料性能比較
不確定哪種陶瓷材料適合您的應用?
使用我們的交互式陶瓷材料比較表,通過不同的材料屬性比較陶瓷材料。
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*表中數值為典型材料特性
常見精密陶瓷材料的詳細參數
氧化锆陶瓷
氧化铝陶瓷
氮化硅陶瓷
氮化铝陶瓷
碳化硅陶瓷
可加工陶瓷
氮化硼陶瓷
氧化锆陶瓷
*表中数值为典型材料特性,我司可根据客户需求进行陶瓷性能调配与加工定制
主要特性
项目 | 单位 | 氧化锆 | 氧化锆(镁稳定) | ||
材料 | \ | 94.4% ZrO2-Y2O3 |
94% ZrO2-Y2O3 |
94% ZrO2-Y2O3 |
94.4% ZrO2-MgO |
颜色 | \ | 白色 | 黑色 | 蓝色 | 黄色 |
密度 | g/cm3 | 6 | 5.6 | 6 | 5.7 |
机械特性
项目 | 单位 | 氧化锆 | 氧化锆(镁稳定) | ||
材料 | \ | 94.4% ZrO2-Y2O3 |
94% ZrO2-Y2O3 |
94% ZrO2-Y2O3 |
94.4% ZrO2-MgO |
颜色 | \ | 白色 | 黑色 | 蓝色 | 黄色 |
抗弯强度(20℃) | Mpa | 800 | 710 | 900 | 500 |
抗压强度(20℃) | Mpa | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 |
弹性模量(20℃) | Gpa | 200 | 210 | 220 | 250 |
断裂韧性(20℃) | MPam½ | 9 | 8 | 8 | 6 |
泊松比(20℃) | \ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
硬度(20℃) | HRA | 88 | 85 | 90 | |
维氏硬度(HV1) | kg/mm2 | 1175 | 1100 | 1220 | 1100 |
洛氏硬度(45N) | R45N | 78 | 75 | 78 |
热学特性
项目 | 单位 | 氧化锆 | 氧化锆(镁稳定) | ||
材料 | \ | 94.4% ZrO2-Y2O3 |
94% ZrO2-Y2O3 |
94% ZrO2-Y2O3 |
94.4% ZrO2-MgO |
颜色 | \ | 白色 | 黑色 | 蓝色 | 黄色 |
热膨胀系数 | 10-6K-1 | 9.6 | 9.5 | 10 | 10 |
导热系数 | W/mk | 2.5 | 3 | 3 | 3 |
热震稳定性 | △T.℃ | 250 | 300 | 300 | 450 |
比热容 | J/g·k | 0.46 | 0.48 | 0.46 | |
最高使用温度(有氧) | ℃ | 800 | 800 | 800 | 2100 |
电气特性
项目 | 单位 | 氧化锆 | 氧化锆(镁稳定) | ||
材料 | \ | 94.4% ZrO2-Y2O3 |
94% ZrO2-Y2O3 |
94% ZrO2-Y2O3 |
94.4% ZrO2-MgO |
颜色 | \ | 白色 | 黑色 | 蓝色 | 黄色 |
20℃体积电阻 | Ωcm | 1014 | 1010 | 1014 | 1014 |
介电强度(绝缘强度) | KV/mm | 13 | 13 | 13 | 13 |
1MHZ 介电常数 室温 | \ | 28 | 28 | 28 | 28 |
兆赫介质损耗角(1MHz 20℃) | tanδ | 17*10-4 | 17*10-4 | 17*10-4 | 17*10-4 |
氧化铝陶瓷
*表中数值为典型材料特性,我司可根据客户需求进行陶瓷性能调配与加工定制
主要特性
项目 | 单位 | 氧化铝 | ||||
材料 | \ | 95% Al2O3 |
96% Al2O3 |
99% Al2O3 |
99.5% Al2O3 |
99.7% Al2O3 |
颜色 | \ | 白色 | 白色 | 象牙白 | 象牙白 | 象牙白 |
密度 | g/cm3 | 3.7 | 3.7 | 3.85 | 3.9 | 3.9 |
机械特性
项目 | 单位 | 氧化铝 | ||||
材料 | \ | 95% Al2O3 |
96% Al2O3 |
99% Al2O3 |
99.5% Al2O3 |
99.7% Al2O3 |
颜色 | \ | 白色 | 白色 | 象牙白 | 象牙白 | 象牙白 |
抗弯强度(20℃) | Mpa | 300 | 300 | 330 | 360 | 380 |
抗压强度(20℃) | Mpa | 2000 | 2000 | 2000 | 2350 | |
弹性模量(20℃) | Gpa | 270 | 275 | 370 | 370 | 380 |
断裂韧性(20℃) | MPam½ | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | |
泊松比(20℃) | \ | 0.2 | 0.22 | 0.22 | ||
硬度(20℃) | HRA | 90 | 90 | 90 | ||
维氏硬度(HV1) | kg/mm2 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1750 |
洛氏硬度(45N) | R45N | 83.5 | 83.5 | 83.5 |
热学特性
项目 | 单位 | 氧化铝 | ||||
材料 | \ | 95% Al2O3 |
96% Al2O3 |
99% Al2O3 |
99.5% Al2O3 |
99.7% Al2O3 |
颜色 | \ | 白色 | 白色 | 象牙白 | 象牙白 | 象牙白 |
热膨胀系数 | 10-6K-1 | 6.5 | 6.5 | 7.6 | 7.2 | 7.2 |
导热系数(20℃) | W/mk | 20 | 25 | 27.5 | 32 | 32 |
热震稳定性 | △T.℃ | 200 | 200 | 200 | 250 | |
比热容 | J/g·k | 0.79 | 0.78 | 0.79 | ||
最高使用温度(有氧) | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
电气特性
项目 | 单位 | 氧化铝 | ||||
材料 | \ | 95% Al2O3 |
96% Al2O3 |
99% Al2O3 |
99.5% Al2O3 |
99.7% Al2O3 |
颜色 | \ | 白色 | 白色 | 象牙白 | 象牙白 | 象牙白 |
20℃体积电阻 | Ωcm | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 |
介电强度(绝缘强度) | KV/mm | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
1MHZ 介电常数 室温 | \ | 9 | 9 | 9.1 | 9.9 | 9.9 |
兆赫介质损耗角(1MHz 20℃) | tanδ | 3*10-4 | 2*10-4 | 3*10-4 | 1*10-4 | 1*10-4 |
氮化硅陶瓷
*表中数值为典型材料特性,我司可根据客户需求进行陶瓷性能调配与加工定制
物理性能
物质特性 & 物理性能 | 单位 | 参数 |
颜色 | – | 灰黑色 |
密度 | g/cm3 | >3.2 |
洛氏硬度 | HRA90 | |
维氏硬度 (Hv50) | HV0.5 | >1550 |
弹性模量 | Gpa | 290 |
抗弯强度 | Mpa | >600 |
抗压强度 | Mpa | 2500 |
断裂韧性 | Mpam1/2 | >6.0 |
热力特性
热力特性 | 单位 | 参数 |
最高使用温度 | ℃ | 1200 |
热导率 | W/(m·K) | 15-20 |
热膨胀系数 | 10-6/℃ | >3.1 |
热震稳定系数 | △T℃ | 500 |
比热容 | KJ/kg.K | 700 |
电气特性
电气特性 | 单位 | 参数 |
击穿强度(绝缘强度) | KV/mm | 1 |
介电常数 | ||
20°C体积电阻 | Ω.cm | 1.0×1012 |
氮化铝陶瓷
*表中数值为典型材料特性,我司可根据客户需求进行陶瓷性能调配与加工定制
主要特性
项目 | 单位 | 氮化铝 |
材料 | \ | ALN |
颜色 | \ | 灰白色 |
密度 | g/cm3 | 3.3 |
机械特性
项目 | 单位 | 氮化铝 |
抗弯强度(20℃) | Mpa | 470 |
抗压强度(20℃) | Mpa | 2100 |
弹性模量(20℃) | Gpa | 320 |
断裂韧性(20℃) | MPam½ | 2.6 |
泊松比(20℃) | \ | 0.24 |
硬度(20℃) | HRA | 87 |
维氏硬度(HV1) | Gpa(kg/mm2) | 1122 |
洛氏硬度(45N) | R45N | 78.5 |
热学特性
项目 | 单位 | 氮化铝 |
热膨胀系数 | 10-6K-1 | 4.6 |
导热系数(20℃) | W/mk | 170 |
热震稳定性 | △T.℃ | 400 |
比热容 | J/g·k | 0.72 |
最高使用温度(有氧) | ℃ | 1000 |
电气特性
项目 | 单位 | 氮化铝 |
20℃体积电阻 | Ωcm | 2.75*1014 |
介电强度(绝缘强度) | KV/mm | 17 |
1MHZ 介电常数 室温 | \ | 8.38 |
兆赫介质损耗角(1MHz 20℃) | tanδ | 3*10-3 |
碳化硅陶瓷
*表中数值为典型材料特性,我司可根据客户需求进行陶瓷性能调配与加工定制
主要特性
项目 | 单位 | 无压碳化硅 |
材料 | \ | SiC |
颜色 | \ | 黑色 |
密度 | g/cm3 | 3.1 |
机械特性
项目 | 单位 | 无压碳化硅 |
材料 | \ | SiC |
颜色 | \ | 黑色 |
抗弯强度(20℃) | Mpa | 400 |
抗压强度(20℃) | Mpa | 2600 |
弹性模量(20℃) | Gpa | 410 |
断裂韧性(20℃) | MPam½ | 4 |
泊松比(20℃) | \ | 0.16 |
维氏硬度(HV1) | Gpa(kg/mm2) | 2100 |
洛氏硬度(45N) | R45N | 88 |
热学特性
项目 | 单位 | 无压碳化硅 |
材料 | \ | SiC |
颜色 | \ | 黑色 |
热膨胀系数 | 10-6K-1 | 4 |
导热系数 | W/mk | 100 |
热震稳定性 | △T.℃ | 400 |
比热容 | J/g·k | 0.67 |
最高使用温度(有氧) | ℃ | 1600 |
电气特性
项目 | 单位 | 无压碳化硅 |
材料 | \ | SiC |
颜色 | \ | 黑色 |
20℃体积电阻 | Ωcm | 105 |
可加工陶瓷
*表中数值为典型材料特性,我司可根据客户需求进行陶瓷性能调配与加工定制
物理性能
物质特性 & 物理性能 | 单位Units | 参数Typical Values |
颜色 Colour | 白色 white | |
密度 Density | g/cm3 | 2.6 |
透气性 Gas permeability | 0 | |
吸水率Water Absorption | % | 0.00% |
洛氏硬度Hardness | R45N | 40 |
维氏硬度 Vickers Hardness (Load 500g) | Gpa(Kg/mm²) | 11.5(1175) |
弹性模量Modulus of Elasticity(25℃) | Gpa | 65 |
抗弯强度Flexural Strength(20℃) | Mpa | 108 |
抗压强度Compressive Strength(20℃) | Mpa | 488 |
热力特性
热力特性 The rmodynamic property | 单位Units | 参数Typical Values |
最高使用温度Maximum Use Temperature | ℃ | 800 |
热导率Thermal Conductivity(25℃) | W/(m·K) | 1.71 |
热膨胀系数Thermal Expansion Coefficient | 10-6/℃ | 7.2 |
热震稳定系数Thermal Shock Resistance | △T℃ | 200 |
电气特性
电气特性Electricl Protperties | 单位Units | 参数Typical Values |
击穿强度(绝缘强度)Dielectric Strength | KV/mm | 30 |
20°C体积电阻Volume Resistivity at 20°C | Ω.cm | 1016 |
氮化硼陶瓷
*表中数值为典型材料特性,我司可根据客户需求进行陶瓷性能调配与加工定制
物理性能
物质特性 & 物理性能 | 单位Units | 参数Typical Values |
颜色 Colour | 白色 white | |
密度 Density | g/cm3 | 1.95±0.05 |
BN 纯度/Puriy | % | 99.5 |
硬度Hardness | Kg/mm² | 4 |
孔隙率 | % | 15 |
抗弯强度Flexural Strength(20℃) | Mpa | 22 |
热力特性
热力特性 The rmodynamic property | 单位Units | 参数Typical Values |
最高使用温度Maximum Use Temperature | 空气中 | 850℃ |
惰性气体 | 2000℃ | |
热导率Thermal Conductivity(25℃) | W/(m·K) | 50-70 |
热膨胀系数Thermal Expansion Coefficient(25℃-1900℃) | 10-6/K | 1-1.2 |
电气特性
电气特性Electricl Protperties | 单位Units | 参数Typical Values |
常温电阻率 RT Resistivity | Ω.cm | 1416 |
材料選擇的指導性問題
為了您的應用在選擇最合適的材料時,您可能需要考慮以下問題:
- 機械性能的重要性是怎樣的?
- 零件是否會經受磨損、摩擦或沖擊?
- 您希望首批產品的生產數量是多少?
- 零件將在何種環(huán)境中運行:惰性環(huán)境還是氧化性環(huán)境?
- 組件的最高工作溫度是多少?
- 組件是否會遭受熱沖擊?
- 電絕緣性是否至關重要?
- 導熱系數的重要性如何?
- 公差和表面光潔度的重要程度如何?
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