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Crisol de zirconio estabilizado con itria al 8 por ciento en moles
Fórmula lineal: Y2O3 • ZrO2
Características
Fórmula lineal: | Y2O3 • ZrO2 |
Material: | Circonio totalmente estabilizado con itria (FYSZ) |
Composición: | 8 mol por ciento de itria |
Apariencia: | Blanco sólido |
Forma: | Cilíndricos, Cónicos o Personalizados |
Temperatura de trabajo: | 1900 grados |
Densidad: | 4,5 g/cc |
Porosidad: | 23 por ciento |
MOR @RT: | 2400psi |
Tamaño: | Aprox. Capacidad: 2-300mL |
Descripción del crisol de circonio estabilizado con itria al 8 por ciento en moles
The system of Y2O3-ZrO2 has been extensively studied for more than 50 years. Most of the early publications deal with YSZ as structural ceramic material at various Y contents (mainly below 7 mol% Y2O3 ). A fully (cubic) stabilized zirconia is obtained with a Y2O3-content of >7 por ciento en moles, mientras que un contenido de Y2O3 de alrededor de 2-6 por ciento en moles da una zirconia parcialmente estabilizada.
Las cerámicas de zirconio completamente estabilizado con itria (8 % por mol de itria) se utilizan cuando una aplicación requiere un crisol excepcionalmente fuerte, resistente al desgaste-y químicamente inerte a temperaturas extremadamente elevadas. También es el material preferido para la mayoría de las aplicaciones biocompatibles. La zirconia completamente estabilizada con itria es el material con mayor resistencia de los materiales que ofrecemos y presenta una resistencia a la flexión superior a la de los nitruros y puede acercarse al valor de los carburos. Esta propiedad amplía significativamente la fiabilidad y la vida útil de los crisoles fabricados con zirconio estabilizado.
La cerámica técnica de circonio completamente estabilizada con itria ofrece algunas ventajas sobre la alúmina. Es decir, los crisoles de zirconia totalmente estabilizados con itria en comparación con los crisoles de alúmina son más refractarios y tienen una conductividad térmica más baja, tienen un acabado superficial de mayor calidad, son más densos e incluso 4 veces superiores en términos de resistencia (esta propiedad se degrada cuando la temperatura alcanza los 1000 grados). Sin embargo, son considerablemente más caros incluso que los grados más puros de alúmina y son menos resistentes al choque térmico. La razón principal del alto costo de 8YSZ es que tanto la zirconia como la itria son materias primas raras en comparación con la alúmina.
Cabe señalar que la zirconia puede ser vulnerable a la quimisorción en presencia de moléculas de agua, por lo que las propiedades YSZ se degradan rápidamente cuando se exponen al vapor de agua a 200-300 grados.
Nuestro rango de composición para YSZ incluye 3 mol por ciento, 5 mol por ciento y 8 mol por ciento de itria. También proporcionamos crisoles de óxido de circonio estabilizado con itria al 3% en moles y al 5% en moles a pedido.
Composición del crisol de zirconia estabilizada con itria al 8 por ciento en moles
Composición | ZrO2 | MgO | CaO | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | SiO2 | Y2O3 |
porcentaje de contenido | 93.6 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 5.2 |
Características clave deCrisol de circonio totalmente estabilizado con itria
● temperatura de servicio de 1900 grados
● Resistente a la corrosión por ácidos y álcalis
● 96,7 por ciento en peso. Zirconia, 13,27 por ciento en peso. Itria, menos de 20 ppm Fe2O3
● Excelente resistencia química a la corrosión de ácidos y bases incluso a temperaturas elevadas
● La porosidad insignificante y el acabado superficial excepcionalmente fino mejoran la limpieza, previenen el ataque químico y promueven la bio-compatibilidad
● Fuerza mecánica y resistencia al desgaste superiores (la fuerza y la tenacidad se degradan con el aumento de la temperatura)
● Baja conductividad térmica
● Vida extendida
● Control dimensional consistente
Zirconia estabilizada con itria al 8 por ciento en moles Aplicaciones de crisol e industrias relacionadas
● Calcinación química
● Fundición de metales
● Fusión de metales, especialmente en las industrias de superaleaciones y metales preciosos
● Crisoles de análisis térmico
● aplicaciones analíticas,
● Tratamiento térmico de polvos cerámicos,
● Tratamiento ácido del material incluso a temperatura elevada
● Fusión o sinterización de metales preciosos y super-aleaciones
● Sinterización de restauraciones dentales,
● Crecimiento de cristales,
● Entornos extremadamente corrosivos, como grabado con plasma, etc.
● Investigación y laboratorio
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