Mit Yttrium stabilisierte Zirkonoxidkugeln sind Mahlkörper aus Verbundkeramikmaterialien, die hauptsächlich aus Zirkonoxid (ZrO₂) und Yttriumoxid (Y₂O3) bestehen. Die Kristallphasenstruktur wird durch Yttriumdotierung stabilisiert und bildet tetragonale oder kubische Kristalle mit hoher Dichte (6,0-6,2 g/cm³), ultra-hoher Härte (Mohs-Härte 8,5–9) und geringer Verschleißrate (weniger als oder gleich 4 ppm/h). Seine phasenübergangshärtende Wirkung erhöht die Schlagzähigkeit um 30–50 %, wodurch es für Hochgeschwindigkeits-Arbeitsbedingungen von Geräten wie Sandmühlen und Rührwerksmühlen geeignet ist. Dieses Medium kann die Verunreinigung durch Aluminiumverunreinigungen beim Mahlen elektronischer Keramikpulver auf unter 3 ppm reduzieren und bei der Verarbeitung magnetischer Materialien eine Reduzierung der Ferritpartikelgröße von 3 μm auf 1,8 μm erreichen. Es wird häufig in Farben und Tinten, Nanomaterialien, Titandioxid und anderen Bereichen eingesetzt
1 . Spezifikation für Yttrium-stabilisierte Zirkoniumperlen:
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Zusammensetzung |
ZrO2 94.5±0,2 % , Y2O3 5.2±0,5 % |
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Dichte |
>6,0 g/cm3 |
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Schüttdichte |
>3,6 g/cm3 |
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Härte |
9 Mohs |
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Brechende Last |
>2,0 kN (2 mm) |
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Wasseraufnahme |
0% |
2 . Yttrium-stabilisierte Zirkoniumperlen Größe:
FUDA bietet eine vollständige-Größenspezifikation von 0.1 60mm:
0,5–3 mm Partikelgröße, geeignet für hohe Scherbedingungen in Sandmühlen,
Die 5-20-mm-Spezifikation wurde speziell für Misch- und Mahlmaschinen entwickelt.
Für die Grobmahlstufe von Kugelmühlen werden Kugeln mit einer Größe von mehr als 20 mm verwendet
Der Feuchtigkeitsgehalt der Fabrikprodukte beträgt höchstens 0,1 % und sie müssen in einer trockenen Umgebung gelagert werden, um Veränderungen in der Kristallstruktur zu vermeiden
3 .Physikalische Eigenschaften:
Mit Yttrium stabilisierte Zirkonoxidkugeln nehmen eine tetragonale Kristallstruktur mit gleichmäßiger und dichter Korngröße, einer Schüttdichte von 3,6–3,8 kg/L und einer Druckfestigkeit von mehr als 7500 MPa an. Seine Oberflächenrundheit beträgt mindestens 98 % und die Fließfähigkeit kugelförmiger Partikel ist ausgezeichnet, was den Energieverbrauch beim Anlagenbetrieb senken kann [1-2]. Behalten Sie die chemische Stabilität in sauren Umgebungen bei (pH-Wert kleiner oder gleich 3) und halten Sie Temperaturen von nicht mehr als 600 Grad unter Hochtemperaturbedingungen stand.
4 . Technischer Vorteil:
Durch den Yttrium-Stabilisierungsprozess wird der kritische Spannungswert für die Kristallumwandlung auf über 900 MPa erhöht und die Verschleißrate im Vergleich zum Aluminiumoxidmedium um 70 % reduziert. Experimentelle Daten zeigen, dass bei Verwendung dieses Mediums zum Mahlen von mehrschichtigem Keramikkondensatorpulver die durchschnittliche Partikelgröße bei 0,45–0,55 μm stabilisiert und die Mahlzeit auf 30 Minuten verkürzt werden kann. Im Bereich magnetischer Materialien wird die magnetische Permeabilität um 12 % erhöht und die durchschnittliche Partikelgröße von Ferritpulver von 3 μm auf 1,8 μm reduziert.
5 . Anwendungsfeld:
1 . Elektronische Materialverarbeitung: Wird zum ultrafeinen Mahlen elektronischer Keramikpulver wie BaTiO3 und BaCO3 verwendet und kontrolliert Aluminiumverunreinigungen von weniger als oder gleich 3 ppm
2 . Chemische Beschichtungen: Geeignet für hochviskose Lacksysteme (Viskosität größer oder gleich 5000 cps), wodurch ein Dispersionseffekt mit einer D90-Partikelgröße kleiner oder gleich 2 μm erzielt wird
3 . Mineralverarbeitung: Beim Mahlen von Titandioxid ist der Energieverbrauch der Einheit im Vergleich zu herkömmlichen Medien um 40 % erhöht
4 . Biopharmazeutika: Umweltfreundliches Mahlen, das den GMP-Standards entspricht und bei der nanoskaligen Herstellung von Arzneimittelträgern eingesetzt wird
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