Cerâmica estrutural A solução definitiva para componentes industriais com propriedades personalizadas
No desenvolvimento da indústria militar, a cerâmica estrutural de alto desempenho desempenha um papel crucial.O sucesso ou fracasso de aeronaves subsônicas avançadas depende da aplicação de cerâmica estrutural e compósitos de matriz cerâmica reforçada com fibra com alta resistência e confiabilidade.
| Naturais | Unidade |
A95% Cerâmica de alumínio |
A97% Cerâmica de alumínio |
A99% Cerâmica de alumínio |
A99,7% Cerâmica de alumínio |
| Densidade | g/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
| Força flexural | MPa | 290 | 300 | 350 | 350 |
| Força de compressão | MPa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
| Modulo de Elasticidade | GPA | 340 | 350 | 380 | 380 |
| Resistência ao impacto | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
| Modulo de Weibull | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
| Vickers Hardulus | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
| Coeficiente de expansão térmica | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
| Conductividade térmica | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
| Resistência a choques térmicos | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
| *Temperatura máxima de utilização | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
| Resistividade por volume a 20°C | Ó | ≥ 1014 | ≥ 1014 | ≥ 1014 | ≥ 1014 |
| Força dielétrica | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
| Constante dielétrica | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |

















