A timföld (Al2O3) az egyik legtöbbet vizsgált kerámiaanyag. Alacsony elektromos vezetőképességéről, a vegyi támadásokkal szembeni kiváló ellenálló képességéről és rendkívüli szilárdságáról ismert.
A kémiai inertitás és a csontok biokompatibilitása miatt a titán a csípőprotézisek ideális anyaga, míg kiváló termokémiai és termomechanikai feldolgozási feltételei miatt számos petrolkémiai alkalmazásban a legmegfelelőbb tűzálló anyag.
99.9% Alumínium-oxid
Az ebből az anyagból készült kerámia alkatrészeket jellemzően a gépgyártásban, a textilgyártásban és az elektronikai alkalmazásokban használják. Kiváló nyomásállóságot, keménységet, hő- és elektromos szigetelési tulajdonságokat, valamint korrózióállósági jellemzőket kínál, így alkalmas korróziós környezetben is.
A Kappa-fázis orthorombikus kristályszerkezetet mutat, a c tengely mentén ABAC egymásra rakódási sorrendben szorosan elhelyezkedő oxigénsíkokkal, és a timföldionok háromnegyede tetraéderes interstitialis pozíciókat foglal el az interstitialis terekben, míg egynegyede oktaéderes pozíciókat foglal el, ami a sötét árnyalatot eredményezi.
A nagy tisztaságú alumínium kiváló fizikai és kémiai tulajdonságokkal büszkélkedhet, amelyek ideális anyaggá teszik őket az igényes alkalmazásokhoz, beleértve a plazma maró alkatrészeket és a nukleáris minőségű szigetelő alkatrészeket. A CoorsTek különböző egyedi alumínium-összetételeket és mikroszerkezeteket kínál, amelyeket kifejezetten az adott követelményekre szabnak - ellentétben más műszaki kerámiákkal, például a szilícium-karbiddal. Az alumínium-oxid sűrű anyag, amely nem porózusodik, mint más műszaki kerámiák; ezáltal jobban ellenáll a korróziónak, miközben magas hőmérsékleten is erős marad - ideális tulajdonságok kemencebélések vagy hőgátló bevonatok alkalmazásához.
94% Alumínium-oxid
Az alumínium-oxid (Al2O3) az alumíniumfém gyártásának alapvető anyaga, és számos fejlett kerámiatermék alapanyagát képezi. A timföldből természetes drágakövek, például a korund (rubin és zafír), valamint a bauxitnak nevezett szintetikus drágakőszerű kristályok is képződnek, amelyek drágakőszerű tulajdonságokkal rendelkeznek.
Az alumínium-oxid az egyik legszélesebb körben használt fejlett kerámiaanyag, amely kiváló kopásállóságáról, kémiai stabilitásáról és elektromos tulajdonságairól ismert. Az alumínium-oxid oxidálódás és korrózió nélkül képes ellenállni a magas hőmérsékleteknek, ezért számos alkalmazásban használják, például nyomásérzékelőkben, szivattyúk kopásálló bevonataiban, lézerkomponensekben, röntgencsövek átvezetésében és katonai páncélzatgyártásban. Az alumínium-oxid erős mechanikai, termikus és elektromos tulajdonságokkal is büszkélkedhet, ami alkalmassá teszi a katonai testpáncélok gyártására, valamint erősebb és sűrűbb, mint az üveg, így ideális kerámia-fém átvezetők, valamint speciális tégelyek gyártására.
99% Alumínium-oxid
A 99% alumínium-oxid-kerámia sűrű, tömör, kevés üreggel rendelkező anyag, amely széles hőmérsékleti spektrumban elektromos és mechanikai stabilitást biztosít. Hermetikus jellegük megakadályozza a folyadékok vagy gázok szivárgását - ezek a tulajdonságok alkalmassá teszik őket olyan alkalmazásokhoz, mint a kerámia-fém átvezetések, röntgenkomponensek átvezetései, nagyfeszültségű perselyek és orvosi implantátumok.
Az ehhez hasonló kerámiaanyagok rendkívül ellenállóak a vegyi támadásokkal szemben, ellenállnak a fluorvizes savnak, az olvadt lúgoknak és a lúgggőzöknek anélkül, hogy más anyagokat károsító sugárzás károsítaná őket.
Az olyan kerámiaanyagok, mint a cirkónium-dioxid, ideálisak olyan alkatrészekhez, amelyeknek ellen kell állniuk a szélsőséges környezetnek, például gyújtógyertyákhoz, szelepekhez és tömítésekhez. Száraz préseléssel, izosztatikus préseléssel, szalagöntéssel vagy fröccsöntéssel - kiváló hermetizitással, nyomószilárdsággal és hősokkstabilitással, valamint hideg- és melegfáradási ellenállással, továbbá törési szívóssággal és kopásállósági tulajdonságokkal - készülhetnek.
98% Alumínium-oxid
Az alumínium-oxid rendkívül kemény és rugalmas anyag. Erőssége az oxigén anionokkal (O2-) való erős ionos kötéséből ered, ami rendkívül tartós, törésálló szerkezetet hoz létre.
A gyártók jellemzően szubmikronos szintre őrlik a timföldport, így az égetés után nagyon kis szemcseméretű és minimális üregekkel rendelkező kerámiát állítanak elő az optimális kopásállóság érdekében.
A kalcinált alumínium a hőkezelés és a kristályméret, valamint a nátriumtartalom szerint változik (alacsony nátriumtartalmú az elektronikai alkalmazásokhoz, közepes nátriumtartalmú az elektromos szigeteléshez és a porcelánokhoz, és magas nátriumtartalmú az üveghez, mázakhoz és üvegszálakhoz). Szerkezetes katalizátorhordozókban, mosóköpenyekben és speciális tégelyek hordozóanyagaként használják, valamint kiváló hermetikus tulajdonságokkal rendelkeznek, amelyek lehetővé teszik a testpáncélok felhasználását, amelyek ellenállnak a kézifegyverek tüzének, miközben megállítják a közepes kaliberű ágyúgolyók áthaladását.
95% Alumínium-oxid
A 95% alumínium-oxid-kerámia alacsony hőtágulási együtthatót és magas fajlagos ellenállási értékeket kínál, ami kiváló anyagválasztássá teszi őket olyan alkalmazásokban, ahol a stabilitásnak és a merevségnek magas hőmérsékleten is stabilnak kell maradnia, például szigetelőkben, kerámia szubsztrátokban és elektroncsövek gyártásában az elektronikai berendezések gyártásához.
A reaktív alumínium-oxid kerámia finom, hézagmentes kristályrészecskékből áll, ami kivételesen magas térfogati ellenállást biztosít - az elektromos vezetőképesség fordítottját.
A kalcinált timföld kristályméretétől, szódatartalmától és az alfa-fázissá való átalakulás mértékétől függően különbözik (az alacsony szódatartalmú timföldet gyakran használják elektronikai alkalmazásokban; a közepes szódatartalmú változatokat elektromos szigeteléshez és porcelánokhoz; míg a magasabb szódatartalmúak az üveggyártásban, tűzálló anyagokban és kohászati kemencékben találhatók). A 95% timföld jellemzően viszonylag magas egyenáramú átütési szilárdsággal rendelkezik a GB/T5593-1999 nemzeti szabvány által meghatározottak szerint, amikor 1 MHz-es frekvencián vizsgálják.
85% Alumínium-oxid
A Coors AD 85 alumínium-oxid kivételes elektromos szigetelő tulajdonságokkal, valamint rendkívüli keménységgel és kopásállósággal rendelkezik, így a legkülönbözőbb gyártási technikák, például az egytengelyű préselés, az izosztatikus préselés és a fröccsöntés során a legmegfelelőbb anyag. Az instabil Al2O3 részecskékkel készült elektroporcelán alkatrészekhez képest (az elektroporcelán alkatrészek rosszabb mechanikai tulajdonságokkal rendelkeznek, például nagy szakítószilárdsággal és hővezető képességgel).
A tiszta timföldkerámia a legkeményebb, legerősebb és legmerevebb oxidok közé tartozik. Felületük kiváló kopás- és kopásállósággal, valamint oxidáló és redukáló környezetben egyaránt nagymértékben korrózióálló, és a legtöbb vegyszerrel szemben inertek - így különösen alkalmasak tűzálló anyagok alapanyagaként való felhasználásra. Az alumínium-oxid vízgőzzel és savval szemben is inertnek mutatkozik, így nyersanyagforrásként nagyon ellenálló ezekkel a környezetekkel szemben. A szinterezésgyorsítók, mint például a talkum, segíthetnek a szinterezés során a nagy sűrűség elősegítésében a szinterezés során a nagy sűrűség fokozása érdekében; a CuO vagy TiO2-t néha hozzáadják a kalcinált alumínium-oxid kalcinálás során a gyártási folyamatok során a 100 ppm tömeg alatti alacsony nátriumszintek elérése érdekében a fokozott sűrűség érdekében - az alacsony nátriumtartalmú kalcinált alumínium-oxidok ideális jellemzői 100 ppm tömeg alatti nátriumtartalommal rendelkeznek;
80% Alumínium-oxid
A bauxit, a természetben előforduló vizes alumínium-oxidok keveréke, az alumínium fémek előállításának nyersanyaga, és a fejlett ipari kerámiák alapját képezi.
A kiváló termikus és kémiai stabilitással rendelkező, sűrű, nem porózus anyagok, mint például a polikarbonát, kivételes szigetelési tulajdonságokkal és kémiai ellenállással rendelkeznek, így az olaj- és gázfúró berendezésekben szigetelőanyagként, perselyként, őrlőanyagként és kopó alkatrészként való felhasználásra a legmegfelelőbb anyag. Továbbá ez a sokoldalú anyag szolgál fúvókák, szelepülések és ellenoldali tömítésekként a vegyi anyagok kezelésére használt szivattyúkban.
A REI 903 osztályú reaktív anyag, amely nagy százalékban tartalmaz kristályokat az alacsony zöld sűrűségtartományban és a szinterezés során megnövekvő alacsony zöld sűrűséggel, így alacsony abszorpciós rátája és az emissziós részecskék csillapítási tulajdonságai miatt kiváló anyagválasztás lézerreflektorokhoz. Ezenkívül ez a minőség megtalálható az elektromos ívkemencék tetején, acélkanalakban, cementforgókemencékben/hűtőkben/olvasztókban, rézolvasztókban és üvegtartálykemencékben is, sok más felhasználási terület mellett.
75% Alumínium-oxid
A timföld egy fehér kristályos anyag, amelyet bauxitércből bányásznak, és amely kivételes szilárdságáról, keménységéről, vegyi támadással szembeni ellenállásáról, valamint elektromos vezetőképességéhez és szigetelési tulajdonságaihoz képest alacsony elektromos vezetőképességéről ismert.
A korund, a timföld drágakőminőségű formája különböző árnyalatokban létezik. A rubin és a zafír drágakövek élénk színárnyalatukat a korundkristályokban található szennyeződések nyomaiból nyerik.
A kohászati minőségű alumínium-oxidot fluid flash- vagy fluidágyas kalcinátorokban folyékony formában történő hevítéssel állítják elő, és különböző célokra használják, többek között integrált áramkörök hordozói, gázkisüléses lámpaégők és szelepkapuk előállítására. Kiváló tűzálló tulajdonságai és vastartalmának hiánya miatt a timföldnek ezt a formáját széles körben használják a vegyipari és finomítói üvegtartályos kemencékben és kemencékben is - a legnagyobb ömlesztett sűrűség és a legnagyobb tisztasági fokozat miatt az egyik legszélesebb körben használt típus.
50% Alumínium-oxid
Az alumínium-oxid számos alkalmazással rendelkező kulcsfontosságú ipari anyag. Keménységének és hőstabilitásának köszönhetően a timföld felbecsülhetetlen értékű alkotóeleme az elektronikus hordozóknak, az integrált áramköri csomagoknak, a szigetelő perselyeknek és a kemencebéléseknek.
A természetes timföld és korund lelőhelyek ipari termékekké történő átalakítása bonyolult folyamat. A kitermelési és tisztítási technológiák legújabb innovációi javították a timföld minőségét, és alkalmassá tették azt a legmodernebb elektronikus eszközökben való felhasználásra.
Az alfa-alumínium-oxid a legelterjedtebb alumínium-oxid típus. Othorombikus kristályszerkezetű, az oxigénionok szorosan egymás mellett helyezkednek el egy ABAC rakássorozat mentén; az egységcellánkénti alumíniumionok fele tetraéderes interstitialis pozíciót foglal el, míg a többi oktaéderes üres helyet; nagy sűrűsége lehetővé teszi, hogy alacsony szinterelési hőmérsékleten állítsák elő.
Mikrofinom timföld
Bár a timföldet általában inert anyagnak tekintik, porát finom szemcseméretűre is őrlik olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez kémiai inertitásra van szükség. A mikronizált részecskék a hagyományos kerámiakeverékekhez képest egyenletesebb testeket biztosítanak száraz préselés, izosztatikus préselés vagy szalagöntés során.
Az alfa-alumínium-oxid atomszerkezete Al3+ alumínium kationokból áll, amelyek oxigén anionokkal (O2-) teli hexagonális kristályrácsban helyezkednek el. Az alumíniumionok Al3+ és az oxigén anionok O2- atomjai közötti erős ionos és kovalens kötéseknek köszönhetően az alfa-alumina egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik: alacsony elektromos vezetőképesség, kémiai támadással szembeni ellenállás, keménység, hőstabilitás.
A timföld és a korund számos ipari és technológiai rendszer nélkülözhetetlen részei, a legmodernebb elektronikától a strapabíró mechanikai alkatrészekig. A kémiai kivonási és tisztítási technológia közelmúltbeli fejlődése jelentősen megnövelte a timföld tisztasági szintjét, ami jobb teljesítményszinteket eredményezett. A korundot, a rendkívüli keménységéről és rugalmasságáról ismert, rendkívül kemény és tartós timföldet gyakran használják olyan alkalmazásokban, amelyek keménységet és kopásállóságot igényelnek, például tűzálló környezetben.