Druckfestigkeit von Keramik

Die Druckfestigkeit ist eine herausragende Eigenschaft von Hochleistungskeramik und zeigt die Fähigkeit, äußeren Kräften standzuhalten. Diese Festigkeit wird durch Faktoren wie die Materialstruktur, den Verdichtungsprozess und die Oberflächenbeschaffenheit bestimmt. Durch die Minimierung von Fehlern und die Gewährleistung einer gleichmäßigen Korngröße können Keramikingenieure die Druckfestigkeit deutlich erhöhen. Dadurch eignen sich diese Materialien ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Tragfähigkeit.

Precision Ceramics bietet eine breite Palette an hochentwickelten Keramikwerkstoffen mit außergewöhnlicher Druckfestigkeit. Unsere Experten unterstützen Sie bei der Auswahl des idealen Materials für Ihre spezifische Anwendung und berücksichtigen dabei wichtige Eigenschaften wie Biegefestigkeit , Dichte und Härte . Dank unseres umfassenden Know hows in der Keramiktechnologie stellen wir sicher, dass Ihr Projekt vom optimalen Material für maximale Leistung und Haltbarkeit profitiert.

 

Festigkeit Keramik

Keramische Werkstoffe nach Druckfestigkeit sortiert

Die Eigenschaften der Druckfestigkeit von CeramAlox™ Ultra Pure sind die besten im Vergleich zu allen anderen Materialien. Danach folgen Zirkonia gehärtetes Aluminiumoxid, Siliziumkarbid und Siliziumnitrid und andere.
Alumina CeramAlox Ultra Pure Brand Image

Alumina (Al2O3) – CeramAlox™ Ultra Pure

3.500 MPa
CeramaAlox Ultra Pure ist eine Aluminiumoxidsorte mit sehr hoher Reinheit (99,95 %), die aufgrund ihrer Druckfestigkeit und Reinheit häufig in der Medizinbranche verwendet wird.
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CeramAlloy Ultra Hard

Zirconia-Alumina (ZTA) – CeramAlloy™ Ultra Hard

3.000 MPa
Zirkonia-Aluminiumoxid (ZTA) weist eine Kombination aus hoher Härte, Festigkeit, Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit auf und verfügt gleichzeitig über eine einigermaßen hohe Bruchzähigkeit.
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Silicon Nitride CeramaSil-N Brand Image

Silicon Nitride (Si3N4) – CeramaSil-N™

3.000 MPa
Siliziumnitrid verfügt von allen modernen Keramikmaterialien über die vielseitigste Kombination aus mechanischen, thermischen und elektrischen Eigenschaften.
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Aluminum Nitride Brand Image

Aluminum Nitride (AlN) – CeramAlum™

3,000 MPa
Aluminum Nitride (AlN) is an excellent material to use if high thermal conductivity and electrical insulation properties are required; making it an ideal material for use in thermal management and electrical applications.
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Silicon Carbide CeramaSil-C Brand Image

Silicon Carbide (SiC) – CeramaSil-C™

2,500 MPa
Silicon Carbide (SiC) is one of the lightest, hardest, and strongest advanced ceramic materials with exceptional thermal conductivity, acid resistance, and low thermal expansion.
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Ähnliche Eigenschaften

Bruchfestigkeit

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.

Dichte

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.

Härte

Härte

Eine der wertvollsten Eigenschaften von Hochleistungskeramik für anspruchsvolle Anwendungen ist ihre extreme Härte. Hartkeramik wird für eine breite Palette von Anwendungen in verschiedenen Bereichen und Anwendungen wie Schneidwerkzeuge zum Fräsen und Schleifen verwendet.