Cermet er et komposittmateriale som består av en keramisk fase og en metallisk fase. Metalliserte keramiske komponenter er typiske ferdigprodukter av denne typen komposittmateriale i industrielle applikasjoner.
Den keramiske fasen er en av kjernekomponentene i cermet, og gir først og fremst nøkkelegenskaper som høy hardhet, høy slitestyrke, høy temperaturbestandighet og kjemisk korrosjonsbestandighet. Vanlige keramiske komponenter danner grunnlaget for materialets høye ytelse.
Den metalliske fasen fungerer som et bindemiddel, binder keramiske partikler tett sammen og gir materialet egenskaper som seighet, duktilitet, termisk ledningsevne og elektrisk ledningsevne. Det er også et viktig strukturelt grunnlag for fremstilling av metallisert keramikk.

Kjerneegenskaper
Ikke et enkelt materiale:Cermet er verken et rent metall eller en ren keramikk, men et nytt materiale dannet av den nøyaktige kompositten av de to. Metallisering Keramikk følger også denne sammensatte naturen.
Utfyllende ytelse:Kjernedesignprinsippet til cermet er å kombinere høy styrke, høy hardhet, varmebestandighet og korrosjonsmotstand til keramikk med seigheten, slagfastheten og bearbeidbarheten til metaller, for derved å overvinne manglene til enkeltmaterialer, slik som den høye sprøheten til keramikk og den lave hardheten til metaller.
Mikrostruktur:Cermets er typisk harde keramiske partikler eller korn jevnt fordelt i en kontinuerlig metallmatrise, eller danner en bipolar interpenetrerende nettverksstruktur. Denne strukturen er den mikroskopiske årsaken til den stabile ytelsen til metallisert keramikk.
Hovedfordeler
Ekstremt høy hardhet og slitestyrke:Cermets har utmerket slitestyrke, som tåler friksjon og slitasje i lengre perioder, en betydelig fordel ved produksjon av presisjonsmetalliserte aluminiumoksyd-keramiske komponenter med lang-levetid.
Utmerket høy-temperaturmotstand:Opprettholder styrke og hardhet ved høye temperaturer, motstår mykgjøring eller oksidering, noe som gjør den egnet for høye-temperaturapplikasjoner av høyrent aluminiumoksydpresisjons avanserte keramiske metalliseringsdeler.
God kjemisk stabilitet:Viser sterk motstand mot ulike korrosive miljøer som syrer, alkalier og smeltede metaller, og forlenger levetiden til aluminiumoksydmetallisert keramikk under tøffe forhold.
God seighet (sammenlignet med ren keramikk):Metallbindemiddelet forbedrer materialets brudd- og slagfasthet betydelig, noe som gjør Precision Metalized Ceramics mindre utsatt for sprø brudd og skade.
Lavere termisk utvidelseskoeffisient (i forhold til rene metaller):Dette resulterer i overlegen termisk stabilitet, med metallisert alumina-keramikk for elektriske komponenter som viser større dimensjonsstabilitet i varierende temperaturmiljøer.
Justerbarhet:Ved å justere typene, forhold, partikkelstørrelser og produksjonsprosesser for keramikk- og metallkomponentene, kan metallisert keramikk for elektriske komponenter tilpasses for å møte ulike bruksscenarier.
Hovedbruksområder
Skjæreverktøy:Sementert karbid, med wolframkarbid som den keramiske fasen og kobolt som den metalliske fasen, er det mest typiske cermetmaterialet, mye brukt i dreiebenkverktøy, endefreser, bor, innsatser osv., og kan også brukes til å utvikle høy-metallisert keramisk hus for krafthalvledere.
Slitasjebestandige-komponenter:Vanligvis brukt i-slitasjebestandige foringer, dyser, tetningsringer, lagre, trådtrekkemesser, valser, osv. Mange av disse komponentene faller inn under kategorien høy-ytelse høy-metalliserte keramiske komponenter.
Høy-temperaturkomponenter:Brukes i turbinmotorblader, forbrenningskammerforinger, høy-temperaturovnskomponenter, osv., som representerer et viktig bruksområde for metallisert keramikk som opererer under høye-temperaturforhold.
Elektronikk og elektrisk:Egnet for elektriske kontakter, motstander, varmeavledere, etc., som krever motstand mot lysbueerosjon. Disse metalliseringskeramikkene balanserer isolasjon, slitestyrke og ledningsevne.
Luftfart:Brukes først og fremst i strukturelle komponenter med høye-temperaturer og slitebestandige-deler, der de generelle ytelseskravene for keramiske presisjonsmetalliserte aluminiumoksydkomponenter er enda strengere.
Kjernefysisk industri:Brukes til strålings-og korrosjonsbestandige-komponenter. Stabiliteten til cermets gjør dem til et ideelt underlag for disse High Purity Alumina Precision Advanced Ceramic Metallization-delene.
Biomedisinsk:Kan brukes til slitasjebestandige-overflatebelegg på enkelte kunstige skjøter, for eksempel alumina-baserte eller zirkoniumoksyd-baserte cermets, og kan også utvides til relaterte aluminiumoksydmetallisert keramikk.

kontakt oss
Ved å utnytte de overlegne, omfattende egenskapene til cermets, oppnår Precision Metalized Ceramics en høy-styrke, høy-pålitelighet mellom den keramiske matrisen og metalllaget. De viser enestående ytelse når det gjelder hermetisitet, sveisbarhet, høy-temperaturbestandighet og termisk støtmotstand, noe som gjør dem allment anvendelige for avanserte produksjonsscenarier som elektronisk emballasje, vakuumenheter, romfart og nytt energiutstyr. Vi fokuserer på å gi industrikunder stabil, høy-presisjon og tilpasningsdyktigMetalliserte keramiske komponenter, og tilbyr one-løsninger for ulike driftsforhold, fra materialvalg og strukturell design til masseproduksjon.
Vi tar gjerne imot henvendelser, prøveforespørsler og bestillinger fra alle kunder. Vi vil gi deg profesjonell og effektiv produkt- og servicestøtte.

