(ВинтрустекПроизводи обојеАлуминаиМулит)
Алумина керамика, који се понекад називаалуминијум оксид (Ал2О3) or глинице, је индустријска оксидна керамика која је веома топлотно проводљива и изузетно издржљива. Због својих квалитета,керамика од глиницеспадају међу најпопуларније керамике за корозивне, хабајуће и структуралне поставке. Обично направљена од боксита, алуминијумска керамика се може обликовати екструзијом, бризгањем, пресовањем, изостатичким пресовањем, ливењем клизним слојем и машинском обрадом дијаманата.
Мулитпроизводи се спајањем силицијум диоксида и глинице у различитим комбинацијама током процеса синтеровања, стварајући различите материјале. За густе чврсте материје, назива се мулит; за порозне врсте, назива се порозни мулит или корунд.
Постоје две врсте производа синтетичког мулита (Ал2О3–СиО2): порозни и непропусни облици. Висока чврстоћа и изузетна отпорност на топлотни удар комбиновани су у густо синтерованом (непропусном) мулиту. Ниска топлотна експанзија и релативно висока чврстоћа порозног мулита обезбеђују побољшане нивое топлотног удара.
Мулит керамикасе користе у електричној изолацији, пећима, грејачима и апликацијама отпорним на хабање и корозију због високог топлотног удара и радних температура до 2910Ф (1600°Ц).
Кључно својство заАлумина:
Температурна стабилност
Висока чврстоћа и тврдоћа
Електрична изолација
Одлична отпорност на хабање и трење
Способност да издржи корозију на повишеним температурама
Кључно својство заМулит:
Стабилност на високим температурама
Отпорност на хемикалије
Минимално ширење топлоте
Чврстоћа механичке
Изолација за електричне системе
Структура и састав
Алуминијум оксид (Ал2О3)са нивоима чистоће у распону од 75% до преко 99% је главни састојак који се користи за производњу глинице керамике. Тврдоћа и отпорност на хабање се повећавају са концентрацијом глинице. Кристална структура обезбеђује изузетну издржљивост и механичку чврстоћу.
Материјал који чинимулит керамикеје алуминијум силикат (3АлО3·2SiO2). Обично се стварају високотемпературним сагоревањем силицијум диоксида и глинице, што производи лагану структуру са супериорном термичком стабилношћу. Отпорност мулита на топлотни удар и минимално топлотно ширење чине га веома вредним.
Пхисицал Пропертиес
АлуминаВрхунска отпорност на хабање чини га савршеним за алате за сечење и заштитне премазе.
МулитИзузетне термичке карактеристике и чврстоћа (тврдоћа 6-7 Мохс) чине га добрим избором за инжењеринг авиона и ватросталне облоге.
Мецханицал Пропертиес
Алуминаје добро познат по својој изузетној тврдоћи, високој чврстоћи на притисак и супериорној отпорности на хабање. Ове карактеристике га чине добрим избором за хабајуће облоге, медије за млевење и апликације са великим оптерећењем где је хабање главна брига.
Мулитје мање тврд од глинице, а ипак пружа адекватну механичку чврстоћу, а истовремено је ниже тежине. Његове механичке особине су уравнотежене његовом способношћу да издржи велике температурне флуктуације.
Термичка и хемијска отпорност
Алуминијум керамикаможе да издржи екстремно високе радне температуре док остаје структурно нетакнута под тешким хабањем. Такође су веома отпорни на киселине и алкалије, што их чини савршеним за хемијски непријатељске ситуације.
Мулиткерамика се истиче својом високом отпорношћу на топлотни удар и ниском топлотном проводљивошћу. Они ефикасно раде у високотемпературним пећима, облогама пећи и ватросталним апликацијама где се често јавља термички циклус.
апликација:
АлуминаСвојства електричне изолације чине га погодним за електронске подлоге и биомедицинске уређаје. Због своје изузетне отпорности на хабање, алуминијумска керамика се обично користи у куглицама за млевење, хабајућим облогама и цевима где је потребан дуг радни век.
МулитСтабилност високе температуре је критична за ватросталне облоге и компоненте авиона.
да закључим,керамика од глиницесу изабрани материјал за ситуације високог хабања и хемијски непријатељске ситуације због њихове супериорне тврдоће, отпорности на хабање и хемијске отпорности.Мулит керамика, с друге стране, имају супериорну термичку стабилност и отпорност на брзе температурне промене, што их чини погоднијим за конструкцијске примене на високим температурама.