耐腐蝕性:氧化鋯陶瓷:具有良好的耐腐蝕性,能夠抵抗酸、堿和其他化學介質的侵蝕。玻璃:對化學介質的抵抗能力相對較弱,尤其在強酸或強堿環境下容易發生腐蝕。穩定性:氧化鋯陶瓷:化學穩定性高,不易發生化學反應。玻璃:在某些條件下可能發生化學反應,如與堿性物質反應導致表面腐蝕。絕緣性:氧化鋯陶瓷:常溫下為絕緣體,高溫下具有導電性。玻璃:通常為絕緣體,但在特定條件下可能表現出一定的導電性。電磁屏蔽性:氧化鋯陶瓷:對電磁信號沒有屏蔽作用,適合用于需要信號傳輸的場合。玻璃:對電磁信號有一定的屏蔽作用,但相比金屬材料來說較弱。低導熱率特性,無錫北瓷工業陶瓷件有效阻隔熱量傳遞。藍色氧化鋯陶瓷產業
高熔點和高化學穩定性:氧化鋯的熔點高達2715℃,是已知氧化物中熔點比較高的材料之一。在高溫下,它仍能保持良好的化學穩定性,不與大多數酸堿反應。高硬度和耐磨性:氧化鋯的莫氏硬度為6.5~7.5,僅次于金剛石和碳化硅,具有優異的耐磨性能。高韌性和抗熱震性:純氧化鋯在室溫下為單斜相,在高溫下會轉變為四方相和立方相。這種相變特性使其具有較高的斷裂韌性和抗熱震性。良好的電絕緣性和離子導電性:氧化鋯在常溫下是良好的電絕緣體,但在高溫下,其內部氧離子具有較高的遷移率,表現出良好的氧離子導電性。生物相容性:氧化鋯無毒無害,與人體組織兼容,不會引發過敏反應,因此被廣泛應用于生物醫學領域。鎂穩定氧化鋯陶瓷耗材工業陶瓷件選無錫北瓷,熱穩定性強,復雜環境下性能始終在線。
外觀與顏色:純凈的氧化鋯陶瓷呈白色,含有雜質時會顯現灰色或淡黃色,添加顯色劑還可顯示各種其它顏色。物理性質:高熔點與沸點:熔點約為2700℃(或2715℃),沸點高。高硬度:莫氏硬度達到7,硬度大。密度變化:存在三種晶態,分別為單斜(Monoclinic)氧化鋯(m-ZrO2)、四方(Square)氧化鋯(t-ZrO2)和立方(Cubic)氧化鋯(c-ZrO2),密度分別為5.65g/cc(或5.68g/cm3)、6.10g/cc和6.27g/cc。熱膨脹性:線膨脹系數大,25~1500℃時為9.4×10??/℃。導電性:常溫下為絕緣體,高溫下具有導電性。熱導率:較低,1000℃時為2.09W/(m?K)。化學性質:化學穩定性好,2000℃以下對多種熔融金屬、硅酸鹽、玻璃等不起作用。
濕度敏感特性濕敏半導體陶瓷:這類陶瓷的電導率隨濕度變化而明顯變化。根據電阻率隨濕度的變化,可分為負特性濕敏半導瓷(電阻率隨濕度增加而下降)和正特性濕敏半導瓷(電阻率隨濕度增加而增加)。濕敏半導體陶瓷適用于濕度的測量和控制。電場敏感特性壓敏陶瓷:這類陶瓷的電阻值隨著外加電壓的變化而呈現明顯的非線性變化。在某一臨界電壓下,壓敏電阻陶瓷的電阻值非常高,幾乎沒有電流;但當超過這一臨界電壓時,電阻將急劇降低,并有電流通過。壓敏陶瓷主要用于浪涌吸收、過壓保護等場合。無錫北瓷的光伏陶瓷具備高硬度,在光伏組件長期使用中抗磨損。
粉體制備:氧化鋯超細粉末的制備方法包括氯化和熱分解法、堿金屬氧化分解法、石灰熔融法、等離子弧法、沉淀法、膠體法、水解法、噴霧熱解法等。成型方法:包括干壓成型、等靜壓成型、注漿成型、熱壓鑄成型、流延成型、注射成型、塑性擠壓成型、膠態凝固成型等。其中,使用范圍廣的是注塑與干壓成型。脫脂排膠:除干壓成型外的其他成型工藝會在鋯粉里加入塑化劑,成型后需去除,否則會對燒結出的產品造成品質影響。燒結方法:包括無壓燒結、熱壓燒結和反應熱壓燒結、熱等靜壓燒結(HIP)、微波燒結、超高壓燒結、放電等離子體燒結(SPS)、原位加壓成型燒結等。常以無壓燒結為主。無錫北瓷的光伏陶瓷應用于光伏系統熱管理,結合其他材料構建散熱結構。新能源陶瓷售后服務
用無錫北瓷的光伏陶瓷,為光伏組件散熱難題提供有效解決辦法。藍色氧化鋯陶瓷產業
光伏陶瓷廣泛應用于新建商品別墅、商業公共建筑、城鄉公共建筑、仿古建筑、農村自建住宅等多個領域。此外,它還被用于打造美麗鄉村、特色小鎮,以及農業光伏示范基地等特色項目。在旅游景觀、涼亭、公交站點等休閑場所,也能看到光伏陶瓷的身影。技術優勢:光伏陶瓷結合了光伏技術和陶瓷材料的優點,實現了高效發電和良好建筑性能的統一。同時,其生產過程節能環保,符合可持續發展理念。環保效益:使用光伏陶瓷可以減少對傳統能源的依賴,降低碳排放,對環境保護具有積極意義。藍色氧化鋯陶瓷產業