Härte
Materialien geordnet nach ihrer Härte
In Bezug auf die Härte besteht zwischen DuraWear™ und Durashock™ kein großer Unterschied, aber beide haben ihre eigenen spezifischen Vorteile in Bezug auf Eigenschaften und Anwendungen. Darauf folgt Siliciumcarbid (SiC), eine der leichtesten, härtesten und stärksten Hochleistungskeramiken.
Borcarbid (B4C) - DuraWear™
31 GPa
DuraWear™ ist ein Verbundwerkstoff aus Borcarbid und Siliciumcarbid für den Verschleißschutz durch Abrieb. Mit einer hohen Eigenhärte für Anwendungen, bei denen abrasiver Verschleiß ein Thema ist.
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Siliciumcarbid / Borkarbid (SiC+B4C) - DuraShock™
28 GPa
DuraShock™ ist ein zäher, harter und leichter Keramikverbundstoff aus Siliziumkarbid und Borkarbid für ballistische Schutzanwendungen.
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Siliciumcarbid (SiC) – CeramaSil-C™
23 GPa
Siliziumkarbid (SiC) ist eines der leichtesten, härtesten und stärksten modernen keramischen Materialien mit außergewöhnlicher Wärmeleitfähigkeit, Säurebeständigkeit und geringer Wärmeausdehnung.
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Zirkonia-Aluminiumoxid (ZTA) – CeramAlloy™ Ultra Hard
21,5 GPa
Zirkonia-Aluminiumoxid (ZTA) weist eine Kombination aus hoher Härte, Festigkeit, Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit auf, während es gleichzeitig eine relativ hohe Bruchfestigkeit beibehält.
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Aluminiumoxid (Al2O3) – CeramAlox™ Ultra Pure
19 GPa
CeramaAlox Ultra Pure ist ein hochreines (99,95%) Aluminiumoxid, das eine außergewöhnliche Kombination von mechanischen und elektrischen Eigenschaften aufweist.
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Vergleichstabelle für Keramik Materialien
Ähnliche Eigenschaften
Festigkeit Keramik
Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Belastungen standzuhalten, die zu einer Größenreduzierung führen. Anders ausgedrückt: Druckfestigkeit hält der Komprimierung (Zusammenschieben) stand, während Zugfestigkeit der Zugkraft (Auseinanderziehen) standhält.
Dichte
Die Dichte von Keramik bezeichnet die Masse des Materials pro Volumeneinheit. Die Maßeinheit kann auf verschiedene Weise ausgedrückt werden und wird als g/cm³ bezeichnet. Ein anderer Messwert ist kg/m³.
Bruchfestigkeit
Die Fähigkeit, Brüche zu überstehen, ist eine mechanische Eigenschaft von Materialien, die als Bruchfestigkeit bezeichnet wird. Für Hochleistungskeramiken wird ein kritischer Spannungsintensitätsfaktor (KIC) verwendet, bei dem der Riss normalerweise an den Bruchstellen auftritt.