精密陶瓷零件在材料的选择上差异让产品的特性变不一样,应用的行业与产品也不尽相同,目前市场上主要常见的材料的是:氧化铝陶瓷零件,氧化锆陶瓷零件。
工业领域的推荐氧化锆陶瓷零件用途:
推荐在LED封装设备或其他工业领域使用。
检查治具等产品也可能使用。
需要开发多孔陶瓷零件,黑色陶瓷零件,机能型精密陶瓷零件,结构等各类精密陶瓷件产品。
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氧化锆陶瓷零件体积密度:
氧化锆陶瓷结构件体积密度与原材料的选择、制瓷工艺有很大的关系。
在国标GB/T5593-1999规定,要求氧化铝陶瓷产品的体积密度在3.60g/cm3以上。实际上,氧化铝陶瓷的成型方法不同,其的密度差异较大,通常热压铸和注浆法成型时,密度为3.60-3.70g/cm3间;等静压成型时,3.70g/cm3;凝胶法成型可达3.73g/cm3
精密陶瓷零件的高精密加工技术在当今工业上越来越被重视,各种不同的精密加工方法被研发和运用。固着磨料研磨技术是在离散磨料研磨基础上发展起来的一种精整加工技术,即继承了传统研磨的优点又运用上了新的研磨技术,在传统研磨上容易出现的研磨效率、浪费、质量不易控制的问题得到了很好的解决,并且克服了传统超精密磨削中对环境以及机床依赖性大的缺点氧化锆陶瓷加工的方法及特点
氧化锆陶瓷加工的方法及特点:氧化锆陶瓷是特种陶瓷的其中一种,将氧化锆陶瓷加工然后达到用途所需的要求,就是氧化锆陶瓷加工的目的。氧化锆陶瓷加工陶瓷都有尺寸和表面精度要求,但由于烧结收缩率大,无法保证烧结后瓷体尺寸的度,因此烧结后需要再加工。氧化锆陶瓷制品的后续加工已成为特种陶瓷制造技术中不可缺少的重要环节。氧化锆陶瓷加工是以加工点部位的材料微观变形或去除作用的积累方式进行的。随着加工量与被加工材料的不均匀度,材料内部缺陷或加工时引起的缺陷之间的关系不同,其加工原理也不同。氧化锆陶瓷加工方法,根据制品性能要求的不同、工艺不同有很多的方法,氧化锆陶瓷加工一般还是以机械加工为主。
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。
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