9F, อาคาร A ดงชิงหมิงตู้ พลาซ่า, หมายเลข 21 ถนนเฉาหยางอีสต์, เมืองเหลียนยุนกัง มณฑลเจียงซู, ประเทศจีน +86-13951255589 [email protected]
ส่วนประกอบหลัก:
ไมกาฟลูโอโรโฟโลโกไพต์ (ร้อยละ 55) ในแมทริกซ์แก้วโบโรซิลิเกต มีโครงสร้างแน่นหนาและไม่มีรูพรุน
ความสามารถในการตัดเฉือน:
แปรรูปได้ดีเยี่ยมด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ความคลาดเคลื่อนตามที่กำหนด ±0.01 มม. , ไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเผาซ้ำหลังการขึ้นรูป
ความพรุน:
ไม่มีรูพรุนเลย สามารถใช้งานภายใต้สุญญากาศได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ดูดซับความชื้น
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด:
ต่อเนื่อง 800°C ; อุณหภูมิเริ่มอ่อนตัวประมาณ 1025 องศาเซลเซียส; การขยายตัวทางความร้อนต่ำ 9.3×10⁻⁶ ต่อองศาเซลเซียส
คุณสมบัติสำคัญ:
ความแข็งแรงด้านฉนวนไฟฟ้าสูง , ไม่เกิดการเปียก (non-wetting) กับโลหะหลอมเหลว ไม่มีคุณสมบัติแม่เหล็ก
ประเภทการประมวลผล:
แท่ง ทรงกระบอก แผ่น และชิ้นส่วนพิเศษตามสั่ง; สามารถขัดแตะ ขัดเงา และตัดเกลียวได้
การใช้งานหลัก:
ฉนวนไฟฟ้า , ตัวเชื่อมผ่านสุญญากาศ, ส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
เซรามิกส์แก้วที่สามารถกลึงได้ ซึ่งแทนด้วยเกรดแมคคอร์® เป็นวัสดุอนินทรีย์ที่ไม่ใช่โลหะชนิดใหม่ที่มี ความสามารถในการกลึงได้ยอดเยี่ยม ต่างจากเซรามิกแบบดั้งเดิม วัสดุเหล่านี้สามารถ ตัด เจาะ กัด และทำเกลียวได้อย่างแม่นยำโดยใช้เครื่องมือขึ้นรูปโลหะแบบมาตรฐาน ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนสูงและมีความแม่นยำสูง โดยไม่จำเป็นต้องผ่านกระบวนการเผาหลังการขึ้นรูปหรือใช้เครื่องมือที่มีหัวเพชร .
แมคคอร์® คือ เกรดเชิงพาณิชย์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ของเซรามิกแก้วที่สามารถขึ้นรูปได้ มีสมดุลระหว่างคุณสมบัติด้านกล ความร้อน และไฟฟ้า ทําให้มันเหมาะสําหรับ สำหรับการใช้งานทางเทคนิคที่ต้องการสูง .มีเกรดอื่นๆ อยู่ด้วย ที่มีองค์ประกอบต่างกัน เพื่อให้เหมาะกับ ความต้องการด้านประสิทธิภาพเฉพาะเจาะจง .
T คุณลักษณะเด่นที่สุด คือความสามารถในการขึ้นรูปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์งานโลหะแบบดั้งเดิม — การกลึง การกัด การไส การขัด การเจาะ การตัด และการตอกเกลียว สิ่งนี้ ช่วยตัดขั้นตอนการเผาแบบซินเทอร์ที่ใช้เวลานานและมีต้นทุนสูงออก , ช่วยให้ การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว และสามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีรูปทรงซับซ้อนได้
เซรามิกส์แก้วที่สามารถกลึงได้ ทำหน้าที่เป็น ฉนวนไฟฟ้าที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยม พวกมันแสดง มีความต้านทานแรงดันไฟฟ้าสูง ความต้านทานปริมาตรสูง และการสูญเสียพลังงานไดเอเล็กทริกต่ำ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานภายใต้สภาวะสุดขั้ว
วัสดุชนิดนี้ทนต่อ ช่วงอุณหภูมิที่กว้างมาก ตั้งแต่ -270°C ถึง +800°C ยังคงเสถียรภาพทางความร้อน ต้านทานการกระแทกจากความร้อน และ รักษาคุณสมบัติฉนวนและความแข็งแรงเชิงกลไว้ได้ ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำจัดและสูงจัด
เซรามิกแก้วที่สามารถกลึงได้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ไม่มีแม่เหล็ก ทนต่อการกัดกร่อนและไม่ปล่อยก๊าซออกมา ความแน่นสนิทแบบปิดผนึกอย่างสมบูรณ์และอัตราการปล่อยก๊าซต่ำทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสุญญากาศและสภาวะที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง
ต่างจากเซรามิกแบบดั้งเดิมที่ต้องใช้การเจียรด้วยเพชรพิเศษหรือการขัดหลังการเผา ซึ่งเซรามิกแก้วที่สามารถกลึงได้สามารถ ขึ้นรูปด้วยเครื่องมือโลหะมาตรฐาน สิ่งนี้ ทำให้กระบวนการผลิตง่ายขึ้นอย่างมาก ลดระยะเวลาการผลิต และลดต้นทุน สำหรับชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนและต้องการความแม่นยำสูง
ด้วย มีความต้านทานแรงดันสูงมาก และสูญเสียพลังงานต่ำในช่วงความถี่กว้าง ให้แสงสว่าง ฉนวนที่เชื่อถือได้ ในระบบไฟฟ้าแรงสูง ความถี่สูง และอุณหภูมิสูง เหนือกว่าวัสดุพอลิเมอร์และเซรามิกแบบดั้งเดิมหลายชนิด .
ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ตั้งแต่อุณหภูมิเย็นจัด -270°C ถึง 800°C เซรามิกเหล่านี้รักษาความมั่นคงของขนาด ความแข็งแรงเชิงกล และคุณสมบัติการเป็นฉนวนได้ดี จึงทำให้ใช้งานได้จำเป็นอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่วัสดุชนิดอื่นไม่สามารถทนได้
ใน ภาคอุตสาหกรรมที่มีข้อกำหนดวัสดุเข้มงวดที่สุด เซรามิกที่สามารถขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ทำหน้าที่สำคัญ สำคัญ เนื่องจากคุณสมบัติของวัสดุเหล่านี้ ทนต่ออุณหภูมิสูง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว มีน้ำหนักเบา และมีความแข็งแรงสูง การใช้งานทั่วไป ได้แก่:
โครงสร้างกรอบที่มีความแม่นยำสูงและไม่เป็นแม่เหล็ก
องค์ประกอบของเซนเซอร์
ชิ้นส่วนฉนวนสำหรับอุปกรณ์สุญญากาศในงานด้านการบินและอวกาศ
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ต้องการ ความบริสุทธิ์สูงมาก ความสะอาดสูง ฉนวนไฟฟ้าที่ดีเยี่ยม และสามารถใช้งานร่วมกับสภาวะสุญญากาศได้ เซรามิกที่สามารถขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรได้ สำคัญที่สุด ใน:
การผลิตเวเฟอร์และจอแสดงผลแบบแบน (FPD) — ใช้สำหรับ ส่วนประกอบสำหรับการตรวจสอบและชิ้นส่วนฉนวนที่ผ่านการประมวลผลด้วยไมโคร
อุปกรณ์ไฟฟ้าสุญญากาศ (เช่น เครื่องฉายลำแสงอิเล็กตรอน เครื่องวิเคราะห์สเปกโตรมิเตอร์มวล เครื่องวิเคราะห์สเปกโตรมิเตอร์พลังงาน) — ที่เลือกใช้ เพราะมีการปล่อยก๊าซต่ำมากและมีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีเยี่ยม
ฉนวนแรงดันสูงพิเศษ ส่วนประกอบในมอเตอร์และอุปกรณ์จ่ายกำลังไฟฟ้า
เซรามิกชนิดนี้ใช้ในการผลิตส่วนประกอบของอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับอุปกรณ์ที่มีผนังบาง รูปร่างซับซ้อน และต้องการความแม่นยำสูง เซรามิกที่สามารถขึ้นรูปได้จะถูกผลิตให้มีรูปทรงตามที่ต้องการทั้งหมด ซึ่งตอบสนองข้อกำหนดการออกแบบที่เข้มงวดได้อย่างน่าเชื่อถือ

เซรามิกชนิดนี้ใช้ในการผลิตส่วนประกอบของ อุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ สำหรับอุปกรณ์ที่มีผนังบาง รูปร่างซับซ้อน และต้องการความแม่นยำสูง เซรามิกที่สามารถขึ้นรูปได้จะถูกผลิตให้มีรูปทรงตามที่ต้องการทั้งหมด ซึ่งตอบสนองข้อกำหนดการออกแบบที่เข้มงวดได้อย่างน่าเชื่อถือ
5.1 เทคนิคการแปรรูปและการควบคุมความแม่นยำ
วัสดุที่สามารถแปรรูปเป็นเซรามิกมีลักษณะเปราะและแข็ง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดเทคนิคการแปรรูป วิธีการยึดชิ้นงาน และเลือกปริมาณการตัดอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยบิ่นหรือรอยแตกร้าว
เมื่อแปรรูปบนเครื่องจักรทั่วไป ระดับความคลาดเคลื่อนสามารถควบคุมได้ที่เกรด IT7 ความขรุขระของผิวสามารถ ถึง 0.5 ไมโครเมตร และความแม่นยำในการแปรรูปสามารถควบคุมได้ ภายใน 0.005 มิลลิเมตร หากใช้เครื่องจักรคุณภาพสูงและผู้ปฏิบัติงานมีทักษะเชี่ยวชาญ ความแม่นยำอาจสูงถึงระดับไมโครเมตร (μ) ได้ด้วย
5.2 การใช้งานอย่างปลอดภัย
เซรามิกที่ผ่านการแปรรูปแล้วมีความปลอดภัยและเสถียรภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ อย่างไรก็ตาม ควรระมัดระวังว่าผลิตภัณฑ์เซรามิก (โดยเฉพาะเซรามิกสำหรับครัวเรือน) ที่มีเคลือบผิวอาจมีธาตุโลหะบางชนิดผสมอยู่ในเคลือบผิวนั้น
สำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิกที่มีรอยร้าว (เช่น เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร) แนะนำให้หยุดใช้งาน เนื่องจากรอยร้าวอาจทำให้สารภายในหลุดรั่วออกได้ง่ายขึ้น หรือเป็นที่ซ่อนสิ่งสกปรก สำหรับเซรามิกในครัวเรือน เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเคลือบเงาที่เพิ่งซื้อมาใหม่ควรแช่ในน้ำส้มสายชูเป็นเวลาหนึ่งวันก่อนใช้งาน เพื่อช่วยยึดผิวเคลือบให้มั่นคงและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
5.3 ความแตกต่างจากกระบวนการเซรามิกอื่น ๆ:
เซรามิกที่ผ่านการแปรรูปที่กล่าวถึงที่นี่ หมายถึง เซรามิกแก้วไมกาไมโครคริสตัลลีนเป็นหลัก ขณะที่ในห้องปฏิบัติการเครื่องปั้นดินเผาแบบดั้งเดิม การผลิตเซรามิก (เช่น เครื่องปั้นดินเผาและเครื่องลายคราม) จำเป็นต้องใส่ใจประเด็นการคุ้มครองอาชีพ เช่น การสูดดมฝุ่นซิลิกาขณะเตรียมวัตถุดิบ (รวมถึงดินเหนียว) และระหว่างกระบวนการเคลือบ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ต่างออกไปจากกระบวนการตัดแต่งวัสดุเซรามิกที่ผ่านการแปรรูปแล้ว
วัสดุชนิดนี้ทนต่อช่วงอุณหภูมิที่กว้างมากเป็นพิเศษ ตั้งแต่ -270°C ถึง +800°C ยังคงมีความเสถียรทางความร้อน ต้านทานการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว และรักษาคุณสมบัติในการเป็นฉนวนและความแข็งแรงเชิงกลไว้ได้ทั้งในสภาวะอุณหภูมิต่ำจัดและอุณหภูมิสูง
เซรามิกแก้วที่สามารถกลึงได้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรง ไม่มีแม่เหล็ก ทนต่อการกัดกร่อนและไม่ปล่อยก๊าซออกมา ความแน่นสนิทแบบปิดผนึกอย่างสมบูรณ์และอัตราการปล่อยก๊าซต่ำทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานในสุญญากาศและสภาวะที่ต้องการความบริสุทธิ์สูง
|
ตัวชี้วัด คุณสมบัติ |
ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน |
คำอธิบาย คําสั่ง |
|
ความหนาแน่น ความหนาแน่น |
2.6g/cm 3 |
|
|
อัตราการพรุนที่ปรากฏ ความพรุนปรากฏ |
0.069% |
|
|
อัตราการดูดซึมน้ำ การดูดซึมน้ํา |
0 |
|
|
ความแข็ง ความแข็ง |
4~5 |
โมห์ส โมส์ |
|
สี สี |
สีขาวบริสุทธิ์ ขาว |
|
|
สัมประสิทธิ์การขยายตัวจากความร้อน สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน |
72×10-7/°ซี |
-50°C ถึง 200 °C ค่าเฉลี่ย -50°C to 200 °C average |
|
การนำความร้อน ความนำความร้อน |
1.71W/m.k |
25°ซี |
|
อุณหภูมิการใช้งานระยะยาว อุณหภูมิการทำงานยาวนาน |
800°ซี |
|
|
ความต้านทานการโค้งงอ ความแข็งแรงในการดัด |
>108MPa |
|
|
ความต้านทานการอัด ความแข็งแรงในการบีบอัด |
>508 MPa |
|
|
ความเหนียวต่อแรงกระแทก ความเหนียวต่อแรงกระแทก |
>2.56KJ/ m 2 |
|
|
โมดูลัสยืดหยุ่น โมดูลัสของความยืดหยุ่น |
65GPa |
|
|
การสูญเสียพลังงานในตัวกลาง การสูญเสียดีอิเล็กทริก |
1~ 4×10 -3 |
อุณหภูมิห้อง อุณหภูมิห้อง |
|
ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ค่าคงที่ของไดอิเล็กทริก |
6~7 |
" |
|
ความเข้มแรงทะลุทะลวง ความแข็งแรงต่อการทะลุ |
>40KV/mm |
ความหนาของตัวอย่าง 1 มิลลิเมตร ความหนาตัวอย่าง 1mm |
|
ความต้านทานเชิงปริมาตร ความต้านทานปริมาตร |
1.08×1016ω.cm |
25°ซี |
1.5×1012ω.cm |
200°ซี |
|
1.1×109ω.cm |
500°ซี |
|
|
อัตราการปล่อยก๊าซที่อุณหภูมิปกติ ประสิทธิภาพก๊าซที่อุณหภูมิปกติ |
8.8×10-9ml/s. cm 2 |
การบำบัดสุญญากาศ 8 ชั่วโมง การเผาสุญญากาศ 8 ชั่วโมง |
|
อัตราการซึมผ่านของฮีเลียม อัตราการผ่านของฮีเลียม |
1×10-10ml/s |
ผ่าน 500°หลังเผาที่ C แล้วทำให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้อง 500°การยิงแบบ C การระบายความร้อน |
5%HC1 |
0.26mg/ cm 2 |
95°C,24 ชั่วโมง 95°C,24 ชั่วโมง |
5%HF |
83mg/ cm 2 |
" |
50%Na 2CO3 |
0.012 mg/ cm 2 |
" |
5%NaOH |
0.85mg/ cm 2 |
" |
ประวัติการพัฒนา

สิทธิบัตรและการรับรอง

แพ็กเกจ

บริการ
คำถามที่พบบ่อย