アルミナ(Al2O3)は、最も研究されているセラミック材料のひとつである。電気伝導率が低く、化学的攻撃に対する優れた耐性と極めて高い強度で知られている。
化学的不活性と骨の生体適合性により、チタンは人工股関節の理想的な材料となり、また、その優れた熱化学的および熱機械的加工条件により、多くの石油化学用途で使用される耐火物となりました。
99.9% アルミナ
この材料で作られたセラミック部品は、一般的に機械工学、繊維製造、電子機器用途で利用されている。耐圧性、硬度、熱絶縁性、電気絶縁性、耐食性に優れ、腐食環境に適しています。
カッパ相は斜方晶系の結晶構造を示し、酸素面がc軸に沿ってABACスタッキング配列で密に積み重なり、アルミナイオンの4分の3はその格子間空間内の四面体間隙の位置を占め、4分の1は八面体間隙の位置を占めるため暗い色相を呈する。
高純度アルミナは、優れた物理的および化学的特性を誇り、プラズマエッチング部品や原子力グレードの絶縁体部品など、要求の厳しい用途に理想的な材料です。クアーステックは、炭化ケイ素のような他のテクニカルセラミックスとは異なり、特定の要件に合わせて特別に調整された様々な独自のアルミナ組成と微細構造を提供します。アルミナは緻密な材料であり、他のテクニカルセラミックスのようにポロシ化しないため、耐腐食性に優れ、高温でも強度を維持することができます。
94% アルミナ
アルミナ(Al2O3)は、アルミニウム金属の製造に不可欠な材料であり、数多くの高度なセラミック製品の基材を形成している。アルミナはまた、コランダム(ルビーやサファイア)のような天然宝石や、ボーキサイトと呼ばれる宝石のような性質を持つ合成結晶を形成する。
アルミナは、最も広く使用されている先端セラミック材料の一つであり、優れた耐摩耗性、化学的安定性、電気的特性で知られています。酸化したり腐食したりすることなく高温に耐えるアルミナの能力は、圧力センサー、ポンプ用摩耗コーティング、レーザー部品、X線管貫通部、軍用防護服の製造など、数多くの用途で使用されている。アルミナはまた、強力な機械的特性、熱的特性、電気的特性を誇り、軍事用防護服の製造に適しているほか、ガラスよりも強度が高く密度が高いため、セラミックから金属へのフィードスルーや特殊るつぼの製造に理想的です。
99%アルミナ
99%アルミナセラミックスは、空隙の少ない緻密な材料であり、広い温度範囲にわたって電気的および機械的安定性を提供します。その気密性は、液体や気体の漏れを防ぎます。この性質により、セラミックから金属へのフィードスルー、X線コンポーネントのフィードスルー、高電圧ブッシング、医療用インプラントなどの用途に適しています。
このようなセラミック材料は、フッ化水素酸、溶融アルカリ、アルカリ蒸気にも耐えることができ、他の材料に害を及ぼす放射線による損傷もない。
ジルコニアなどのセラミック材料は、スパークプラグ、バルブ、シールなどの過酷な環境に耐えなければならない部品に最適です。ドライプレス、静水圧プレス、テープキャスト、射出成形が可能で、気密性、圧縮強度、熱衝撃安定性、耐寒熱疲労性、破壊靭性、耐摩耗性に優れています。
98%アルミナ
アルミナは非常に硬く、弾力性のある素材である。その強さは、酸素陰イオン(O2-)との強いイオン結合に由来し、破壊しにくい非常に耐久性のある構造を作り出しています。
メーカーは通常、アルミナ粉末をサブミクロンレベルまで粉砕し、焼成後に非常に小さな粒径と最小限の空隙を持つセラミックを製造し、最適な耐摩耗性を実現します。
焼成アルミナは、熱処理や結晶の大きさ、ソーダ含有量(低ソーダは電子用途に、中ソーダは電気絶縁や磁器に、高ソーダはガラス、釉薬、ファイバーグラスに)によって異なる。構造化された触媒担体、ウォッシュコート、特殊るつぼの基材として使用されるほか、優れた気密性を備えているため、中口径の大砲の弾丸が通過するのを阻止しながら、小火器の銃撃に耐える防護服の使用が可能である。
95% アルミナ
95%アルミナセラミックスは、低熱膨張係数と高抵抗値を提供し、絶縁体、セラミック基板、電子機器製造用の電子管製造など、高温でも安定性と剛性を維持する必要がある用途で優れた材料選択となります。
反応性アルミナセラミックスは、隙間のない微細な結晶粒子で構成されており、電気伝導度の逆数である体積抵抗が非常に高い。
焼成アルミナは、結晶サイズ、ソーダ含有量、アルファ相への転化の程度によって異なる(低ソーダアルミナは電子機器用途によく使用され、中ソーダバージョンは電気絶縁や磁器に使用され、高レベルのものはガラス製造、耐火物、冶金用キルンに使用される)。95%アルミナは、通常、1MHzの周波数で試験した場合、国家標準GB/T5593-1999によって決定される比較的高い直流絶縁破壊強度を有する。
85% アルミナ
Coors AD 85アルミナは、卓越した電気絶縁特性だけでなく、非常に高い硬度と耐摩耗性を備えているため、一軸プレス、等方圧プレス、射出成形などのさまざまな製造技術で使用されています。不安定なAl2O3粒子を使用した電気磁器部品(電気磁器部品は、高い引張強度や熱伝導性などの機械的特性が劣る)と比較すると、Al2O3粒子を使用した電気磁器部品は、高い引張強度や熱伝導性などの機械的特性が劣ります。
純粋なアルミナセラミックスは、あらゆる酸化物の中で最も硬く、強く、剛性があります。その表面は耐摩耗性に優れ、酸化性、還元性いずれの環境においても高い耐食性を示し、ほとんどの化学薬品に対して不活性であるため、耐火物の原料として特に適しています。また、アルミナは水蒸気や酸に対しても不活性であり、原料としてこれらの環境に対して非常に強い。タルクのような焼結促進剤は、焼結中の高密度化を促進し、焼結中の高密度化を促進するのに役立つ。CuOまたはTiO2は、製造工程中に100ppm重量レベル以下の低ナトリウムレベルを達成するために焼成アルミナ焼成中の高密度化のために添加されることがある - 低ナトリウム焼成アルミナの理想的な特性は、100ppm重量以下のナトリウム含有量を有する;
80%アルミナ
ボーキサイトは、天然に存在する含水アルミニウム酸化物の混合物であり、アルミニウム金属製造の原料となり、高度な工業用セラミックスの基礎を形成している。
ポリカーボネートのような熱的・化学的安定性に優れた緻密な無孔質材料は、優れた絶縁特性と耐薬品性を備えているため、石油・ガス掘削装置の絶縁体、ブッシング、粉砕媒体、摩耗部品として最適な材料です。さらに、化学薬品を扱うポンプのノズル、バルブシート、カウンターフェイスシールとしても使用されています。
REIグレード903は、低緑色密度域の結晶を多く含む反応性材料であり、焼結により緑色密度が上昇するため、低吸収率と発光粒子減衰特性によりレーザー反射鏡の材料として最適です。さらにこのグレードは、電気炉の屋根、鋼鉄取鍋、セメントロータリーキルン/冷却器/溶解器、銅溶解器、ガラスタンクキルンなど、多くの用途でも使用されています。
75% アルミナ
アルミナはボーキサイト鉱石から採掘される白色の結晶性物質で、その卓越した強度、硬度、耐薬品性、電気伝導性や絶縁性に比べて低い電気伝導性で知られている。
アルミナの宝石グレードであるコランダムには、さまざまな色合いがある。ルビーやサファイアは、コランダムの結晶に含まれる微量の不純物から鮮やかな色合いを得ている。
冶金グレードのアルミナは、流動フラッシュまたは流動床焼成炉で水酸化アルミナを加熱して流動状にして製造され、集積回路基板、ガス放電ランプのバーナー、バルブゲートなど様々な用途に使用されます。耐火性に優れ、鉄分を含まないため、このタイプのアルミナは、ガラスタンク炉や化学・精製用キルンにも広く使用されており、嵩密度が最も高く、純度が最も高いため、最も広く使用されているアルミナのひとつである。
50%アルミナ
アルミナは、数多くの用途を持つ重要な工業材料である。その硬度と熱安定性により、アルミナは電子基板、集積回路パッケージ、絶縁ブッシング、炉内張りの貴重な構成要素となっている。
天然のアルミナやコランダム鉱床から工業製品への変換には、複雑なプロセスが伴う。近年の抽出・精製技術の革新により、アルミナの品質は向上し、最先端の電子機器への使用に適している。
アルファアルミナは、最も一般的なタイプのアルミナである。単位胞あたりのアルミニウムイオンの半分は四面体間隙を占め、他のイオンは八面体空孔を占める。高密度であるため、低い焼結温度で製造できる。
マイクロファイン・アルミナ
アルミナは一般的に不活性材料と考えられていますが、化学的不活性を必要とする用途では、その粉末も微粒子サイズに粉砕されます。微粉化された粒子は、従来のセラミック混合物と比較して、ドライプレス、アイソスタティックプレス、テープキャストの際に、より均一なボディを提供します。
α-アルミナは、六角形の結晶格子にアルミニウム陽イオンAl3+が酸素陰イオンO2-で満たされた原子構造を持つ。アルミニウムイオンAl3+と酸素アニオンO2-原子間の強いイオン結合と共有結合により、アルファアルミナは、低電気伝導性、耐薬品性、硬度、熱安定性などのユニークな特性を示します。
アルミナとコランダムは、最先端の電子機器から丈夫な機械部品に至るまで、多くの産業・技術システムに不可欠な部品である。近年の化学的抽出と精製技術の進歩により、アルミナの純度レベルは大幅に向上し、性能レベルが向上しています。コランダムは、非常に硬く耐久性のあるアルミナの一種で、その卓越した硬度と弾力性で知られ、耐火物環境などの硬度と耐摩耗性を必要とする用途に頻繁に利用されています。