La nostra lunga esperienza nella lavorazione di materiali che richiedono l'uso di utensili diamantati ci consente di offrirVi pezzi a disegno di esecuzione ottimale, sia in piccole sia in grandi serie. Le ceramiche sono di tanti tipi secondo le esigenze a cui devono far fronte. In un caso offrono elevato isolamento elettrico con bassa resistenza meccanica, normalmente non richiesta (steatiti), in un altro si ottengono massima resistenza alla corrosione e buone caratteristiche meccaniche con fragilità agli urti (allumina); in altri ancora diventa buona la resilienza mantenendo elevata la resistenza alla corrosione (zirconia). Sempre molto alta la resistenza alle temperature elevate e può diventare ottima anche la resistenza agli shock termici (nitruro di silicio). Le ceramiche tecniche si possono utilizzare vantaggiosamente in tantissimi casi, sono risolutive in tanti altri; rimangono comunque materiali dai costi non paragonabili a quelli dei metalli, quindi il loro impiego deve essere sempre messo in relazione a reali problematiche tecniche di usura, corrosione, alte temperature, isolamento elettrico e termico, peso e quindi inerzia. Nella tabella troverete le caratteristiche di tre tipi di ceramica, molti altri possono essere forniti in funzione delle specifiche esigenze.
| Caratteristiche tecniche delle ceramiche |
| |
Alumina |
Zirconia |
| |
97.5% |
99.5% |
|
| Densita' (g/cm3) |
3.78 |
3.90 |
5.95 |
| Resist. alla fless. (MPa) |
320 |
350 |
850 |
| Resist. alla compr. (MPa) |
2200 |
2900 |
2200 |
| Modulo di Young |
310 |
370 |
200 |
| Durezza Vickers (500 p) |
1600 |
1800 |
1200 |
| Coeff. dilataz. termica (10-6K-2) 20-900 C |
7.4 |
7.5 |
9.8 |
| Conducibilita' termica (W/m-K) 20-100 C |
23 |
31 |
2.2 |
| Resistivita' di volume (ohm-cm) 20 C |
1014 |
1014 |
109 |
| Resistivita' di volume (ohm-cm) 600 C |
108 |
108 |
102 |
| Temp. max di utilizzo (C) |
1500 |
1650 |
1000 |