本篇文章给大家谈谈 陶瓷球轴承的氮化硅陶瓷材料在轴承中的应用 ,以及 陶瓷轴承氧化锆和氮化硅的区别是什么? 对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。今天给各位分享 陶瓷球轴承的氮化硅陶瓷材料在轴承中的应用 的知识,其中也会对 陶瓷轴承氧化锆和氮化硅的区别是什么? 进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!
氮化硅陶瓷球是在非氧化气氛中高温烧结的精密陶瓷,具有高强度,高耐磨性,耐高温,耐腐蚀,耐酸、碱、可在海水中长期使用,并具有绝电绝磁的良好性能。在800℃时,强度、硬度几乎不变,其密度为3.20g/cm3,几乎是轴承钢的
氧化锆陶瓷球(ZrO2)和氮化硅陶瓷球(Si3N4)都属于陶瓷球的一种。他们通常广泛应用于高精密机械行业领域中,或者研磨材料领域中。氧化锆陶瓷球和氮化硅陶瓷球的主要区别在于:\x0d\x0a1. 颜色。\x0d\x0a氧化锆陶瓷
可用于极度恶劣的环境及特殊工况,可广泛应用于航空、航天、航海、石油、化工、汽车、电子设备,冶金、电力、纺织、泵类、医疗器械、科研和国防军事等领域,是新材料应用的高科技产品。陶瓷轴承的套圈及滚动体采用全陶瓷材料,
利用Si3N4 重量轻和刚度大的特点,可用来制造滚珠轴承、它比金属轴承具有更高的精度,产生热量少,而且能在较高的温度和腐蚀性介质中操作。用Si3N4 陶瓷制造的蒸汽喷嘴具有耐磨、耐热等特性,用于650℃锅炉几个月后无明显
利用Si3N4 重量轻和刚度大的特点,可用来制造滚珠轴承、它比金属轴承具有更高的精度,产生热量少,而且能在较高的温度和腐蚀性介质中操作。用Si3N4 陶瓷制造的蒸汽喷嘴具有耐磨、耐热等特性,用于650℃锅炉几个月后无明显
因此氮化硅陶瓷球可以做为轴承球与金属或同材质的轴套配合使用其自身的优点可以用在特殊环境下;另外可以做陶瓷阀球用于油田领域,另外其电绝缘性还可以制成绝缘环;
陶瓷球轴承的氮化硅陶瓷材料在轴承中的应用
而氮化铝AlN,是兼具良好的导热性和良好的电绝缘性能少数材料之一,氮化铝具备以下优点:(1)氮化铝的导热率较高,室温时理论导热率最高可达320W/(m·K),是氧化铝陶瓷的8~10倍,实际生产的热导率也可高达200W/(m·K
您好,轴承材质分为以下几类 轴承钢材质(GCR15)目前市场上最常用的轴承。碳钢材质。不锈钢轴承材质分为(440,304,316)三种以440最常见其次是304最后是316材质。陶瓷轴承(ZRO2氧化锆,氮化硅SI3N4,SIC碳化硅,氧化铝)。
轴承的材质按材料分为陶瓷轴承、塑料轴承等。普通轴承钢AISI52100(GCr15)、不锈钢AISI440(9Cr18)、氮化硅(Si3N4)和氧化锆(ZrO2)四种轴承材料性能对照情况。陶瓷轴承作为一种重要的机械基础件,由于其具有金属轴承所无法比拟的
氧化铝的纯度越高,其磨损和耐腐蚀性越高;氮化铝主要用于电子领域,特别是当散热是一项重要功能时。高导热性和出色的电绝缘性使氮化铝适用于各种极端环境,尤其适用于要求苛刻的电气应用。氮化铝的特性是高导热性、高电绝缘
氧化铝好。1、氧化铝在磨削过程中比碳化硅具有更高的切削效率和更好的表面质量,能够更有效地研磨二氧化硅材料2、氧化铝比碳化硅具有更高的耐磨性和耐高温性,能够在高温和高压条件下保持稳定性,适用于对抗摩擦和高温冲击的磨削
从性能上来说,氮化硅和氧化锆的强度、韧性等机械性能远优于氧化铝,似乎性价比还合适,但事实上存在很多问题。先从氧化锆来说,它具有高韧性,原因是有稳定剂的存在,但是它的这种高韧性是有时效性的,比如氧化锆器件放置
求解释轴承上面的轴承球,碳化硅,氮化硅,氧化铝哪个比较好
氧化铝比较更普遍些便宜些,耐温强度都不错,氧化锆耐磨比氧化铝好,使用温度也高,但是抗热震比氧化铝差。氮化硅的话耐磨抗热震强度等综合性能好,但是使用温度比其他两种要低。价格最贵。氧化铝陶瓷是应用最早,到现在还在
氧化锆,氮化硅。1、氧化锆:全陶瓷轴承具抗磁电绝缘、耐磨耐腐蚀、无油自润滑、耐高温耐高寒等特点,可用于极度恶劣环境及特殊工况。2、氮化硅:氮化硅全陶瓷轴承套圈及滚动体采用氮化硅(Si3N4)陶瓷材料。
氮化硅是一种重要的结构陶瓷材料。是一种超硬物质具有润滑性,耐磨损,为原子晶体,高温时抗氧化。抵抗冷热冲击,加热到1000℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、永久
氧化锆陶瓷球和氮化硅陶瓷球的主要区别在于:\x0d\x0a1. 颜色。\x0d\x0a氧化锆陶瓷球80%以上是以白色为主,白色的氧化锆陶瓷球是其本色。但有时会看到陶瓷球呈现淡黄色或者灰色的时候,是因为氧化锆材料含有少量的
陶瓷轴承氧化锆和氮化硅的区别是什么?
氮化硅(Si3N4)是一种重要的结构陶瓷材料。它是一种超硬物质,本身具有润滑性,并且耐磨损,为原子晶体;高温时抗氧化。而且它还能抵抗冷热冲击,在空气中加热到1000℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。正是由于氮化
氧化铝比较更普遍些便宜些,耐温强度都不错,氧化锆耐磨比氧化铝好,使用温度也高,但是抗热震比氧化铝差。氮化硅的话耐磨抗热震强度等综合性能好,但是使用温度比其他两种要低。价格最贵。氧化铝陶瓷是应用最早,到现在还在
氧化锆,氮化硅。1、氧化锆:全陶瓷轴承具抗磁电绝缘、耐磨耐腐蚀、无油自润滑、耐高温耐高寒等特点,可用于极度恶劣环境及特殊工况。2、氮化硅:氮化硅全陶瓷轴承套圈及滚动体采用氮化硅(Si3N4)陶瓷材料。
氮化硅是一种重要的结构陶瓷材料。是一种超硬物质具有润滑性,耐磨损,为原子晶体,高温时抗氧化。抵抗冷热冲击,加热到1000℃以上,急剧冷却再急剧加热,也不会碎裂。人们常常利用它来制造轴承、气轮机叶片、机械密封环、永久
氧化锆陶瓷球和氮化硅陶瓷球的主要区别在于:\x0d\x0a1. 颜色。\x0d\x0a氧化锆陶瓷球80%以上是以白色为主,白色的氧化锆陶瓷球是其本色。但有时会看到陶瓷球呈现淡黄色或者灰色的时候,是因为氧化锆材料含有少量的
陶瓷轴承氧化锆和氮化硅的区别是什么?
根据轴承工作表面磨削变质层的形成机理,影响磨削变质层的主要因素是磨削热和磨削力的作用。下面我们就来分析一下关于FAG轴承失效的原因。1.在轴承的磨削加工中,砂轮和工件接触区内,消耗大量的能,产生大量的磨削热,造成磨削
外界因素如过盈量过大,安装不到位,温升引起的膨胀量、瞬时过载等;内在因素如残余奥氏体和残余应力处于不稳定状态等,均是造成游隙变化失效的主要原因。滚动轴承常见失效模式及对策 1. 沟道单侧极限位置剥落 采取的对策是确
腐蚀产生的原因包括轴承内部或润滑剂中含有水、碱、酸等腐蚀物质、轴承在使用中的热量没有及时释放、密封装置失效、轴承使用环境湿度大、清洗、组装、存放不当等。五、蠕动 蠕动是受旋转载荷的轴承套圈,如果选用间隙配合,在
受冷热加工条件及质量控制的影响,产品在加工过程中会出现质量不稳定或加工误差,如热加工的材料淬、回火组织达不到工艺要求、硬度不均匀和降低,冷加工的几何精度超差、工作表面的烧伤、机械伤、锈蚀、清洁底低等,会造成轴承零件接触不良、
氮化硅陶瓷球轴承失效原因
由于目前只对部分种类的建材产品实行了3C认证,因此还不能依据3C认证标志来判断所有建材产品是否合格。就陶瓷砖产品而言,目前也只有“瓷质砖”进行强制认证。记者在专业经营陶瓷洁具批发的闽龙陶瓷市场内看到,诺贝尔、马可波罗、六采等一些陶瓷专卖店把3C认证证书放在了明显位置,东鹏、新里万、新南悦等瓷砖品牌都在展品上贴有认证标志的透明贴。但釉面砖和一些墙砖不在认证范围内,消费者在选购时要有所区别。 据中国建筑卫生陶瓷协会丁卫东会长介绍,这次强制认证目录中规定,只针对“瓷质砖”进行强制认证。瓷质砖是指执行GB-T4100.1标准、吸水率≤0.5的产品,主要是以抛光砖、仿古砖(不执行上述标准的仿古砖不在其列)为主的地砖类产品。之所以要认证瓷质砖,主要是要检测瓷质砖的放射性是否达标。据介绍,瓷质砖的放射性来源于一些超白地砖在生产过程中所使用的起“白色”作用的添加剂,由于这种添加剂中带有放射性物质,因此,瓷质砖被纳入强制性认证之列。 3C标志只是基础标准 专家指出,3C标志并不是质量标志,通过认证的产品,并不意味着是质量最优的产品。据介绍,3C认证是产品最基本的技术标准,是从健康安全和环保角度对产品进行验证的。获得“3C”认证的产品安全性、环保性是值得信赖的,并不能证明该产品的质量100%符合优质产品标准,更不是最高标准。 目前,由于照明电器、瓷质砖都被列为强制认证产品范围,高力国际灯具港、闽龙陶瓷集散地等专业市场都把3C认证作为了准入市场的基本条件。其市场负责人认为,虽然3C强制性认证是针对生产企业的,但在认证成为瓷质砖市场准入标准后,销售业尤其非常重视这张“通行证”。 已强制认证家居产品 已列入国家强制性认证的产品与生活息息相关,按照国家质量监督检验检疫总局、国家认证认可监督管理委员会公告规定,凡列入目录内的产品,未获得强制性产品认证证书及未标注中国强制性认证标志的(3C标志),不得出厂、销售、进口或在其他经营活动中使用。 目前强制认证的家居产品主要有:灯具、电线电缆、插头、开关、保护或连接用电器装置等,瓷质砖、溶剂型木器涂料、混凝土防冻剂等家装材料、电动食物加工器、面包炉、烤架、微波炉、电炒锅、吸油烟机、音视品、洗衣机、冰箱、彩电、空调、电脑、显示器等各种家用电器
它们的性能书中比较很多,碳化硅最大的缺点是很难烧结!
氮化硅是价格较贵!
氧化锆它的相变增韧效果不稳定,有时效性,一旦这一问题克服,不光氧化锆,整个陶瓷领域都会可能有突破!。
氧化铝比较更普遍些便宜些,耐温强度都不错,氧化锆耐磨比氧化铝好,使用温度也高,但是抗热震比氧化铝差。氮化硅的话耐磨抗热震强度等综合性能好,但是使用温度比其他两种要低。价格最贵。
氧化铝陶瓷是应用最早,到现在还在应用的陶瓷材料。价格便宜,性能稳定,产品多样化。市场肯定是氧化铝的大最大,为什么呢?比较后两者,你就明白了。
主要 从性能和价格上进行比较。那么从市场角度就是性价比了。
从价格上来说,氧化铝最便宜,粉体原料的制备工艺也非常成熟,而后两者在这方面具有明显的劣势,这也是制约后两者发展的瓶颈之一。
从性能上来说,氮化硅和氧化锆的强度、韧性等机械性能远优于氧化铝,似乎性价比还合适,但事实上存在很多问题。
先从氧化锆来说,它具有高韧性,原因是有稳定剂的存在,但是它的这种高韧性是有时效性的,比如氧化锆器件放置空气一段时间后,失稳,那么性能就会严重下降,甚至开裂!!!而且高温时候是没有亚稳相,那就没有高韧性的特点,因此无法在高温使用和室温的时效性都严重制约氧化锆发展,应该说它是三者中市场最小的。
谈到氮化硅,也是近二十来年的热门陶瓷,但是它的成品制备工艺也比氧化铝要复杂,相比氧化锆的应用要好得多,但还是不如氧化铝。
氮化硅陶瓷球是在非氧化气氛中高温烧结的精密陶瓷,具有高强度,高耐磨性,耐高温,耐腐蚀,耐酸、碱、可在海水中长期使用,并具有绝电绝磁的良好性能。在800℃时,强度、硬度几乎不变,其密度为3.20g/cm3,几乎是轴承钢的1/3.重量,旋转时离心力小.可以实现高速运转。
还具有自润滑性,它可以使用到无润滑介质高污染的环境中。成为陶瓷轴承,混合陶瓷球轴承的首选材质。氧化锆陶瓷球,在常温下具有高的强度和高韧性、耐磨性好、耐高温耐腐蚀、刚度高、不导磁、电绝缘。氧化锆陶瓷球在600℃时,强度、硬度几乎不变其密度为6.00g/cm3, 热膨胀率接近金属若膨胀率,可与金属接合使用。
高纯度的ZrO2原色为白色,含有杂质时呈现出黄色或灰色,氧化锆密度5.6g/cm3,熔点2715C。ZrO2资深具有良好的耐热性、绝缘性、耐腐蚀性。
通常应用的氧化锆结构陶瓷材料是TZP。材料中加入的Y2O3抑制了晶粒的长大和稳定了氧化锆的晶型转变,是所有的PSZ 或者说所有的多晶陶瓷中韧性较高的。
氧化锆陶瓷每立方厘米的密度高达5.95-6.05g/cm3之间,在四种常用于制作陶瓷球体材料(SigN4, SiC, Al2O3, ZrO2)中,氧化锆陶瓷的韧性度较高,8MPam 12以上,热膨胀系数10.5x10*/C,接近于金属的热膨胀系数,能满足与金属良好的贴合需求,但是尺寸稳定
性随温度变化较大,滚动疲劳接触失效形式为破坏性碎裂,在一些关键场合不如氮化硅材料稳定。
氧化锆陶瓷具有自润滑性,可以解决润滑介质造成的污染和添加不便;耐腐蚀好,在中等酸、中等碱、海水等介质中亦可使用;耐高温,氧化锆陶瓷在600C时,强度、硬度几乎不变;不导磁、绝缘性,磁场中亦可使用、不导电。
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从价格上来说,氧化铝最便宜,粉体原料的制备工艺也非常成熟,而后两者在这方面具有明显的劣势,这也是制约后两者发展的瓶颈之一。
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先从氧化锆来说,它具有高韧性,原因是有稳定剂的存在,但是它的这种高韧性是有时效性的,比如氧化锆器件放置空气一段时间后,失稳,那么性能就会严重下降,甚至开裂!!!而且高温时候是没有亚稳相,那就没有高韧性的特点,因此无法在高温使用和室温的时效性都严重制约氧化锆发展,应该说它是三者中市场最小的。
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谈到氮化硅,也是近二十来年的热门陶瓷,但是它的成品制备工艺也比氧化铝要复杂,相比氧化锆的应用要好得多,但还是不如氧化铝。
没有毒,一般重金属有毒
陶瓷轴承的应用领域日益广泛,但在工业领域中成功应用的还是陶瓷球轴承.应用较多的为氮化硅陶瓷球轴承。它的优点是:极限转速高、精度保持性好、启动力矩小、刚度高、干运转性好、寿命长,非常适合于在高速、高温以及腐蚀、辐射条件下保持高精度、长时间运转,主要用于数控机床和高速精密机械中,如高速电主轴轴承、机床主轴轴承、牙钻轴承、仪器仪表用轴承,计算机硬盘驱动器轴承等.此外,氮化硅陶瓷的硬度比轴承钢高1倍,弹性模量约高1/3,在相同载荷的条件下,氮化硅陶瓷的弹性变形小,所以,使用陶瓷球轴承的机床主轴具有良好的运转精度。混合型陶瓷轴承已成功地应用于高速机床的主轴中,并已进入实用化阶段,如日本牧野等公司生产的HPM型超精密车床等,主轴转速为16000r/min,而美国MIKRO公司生产的HSM700高速加工中心,主轴转速已达到42000r/min,切削速度提高了5~10倍。此外,混合型陶瓷轴承还用应在电主轴、涡流分子泵等高转速的设备中。陶瓷轴承作为一种重要的机械基础件,由于其具有金属轴承所无法比拟的优良性能,抗高温、超强度等在新材料世界独领风骚。近十多年来,在国计民生的各个领域中得到了日益广泛的应用。航空航天、航海、核工业、石油、化工、轻纺工业、机械、冶金、电力、食品、机车、地铁、高速机床及科研国防军事技术等领域需要在高温、高速、深冷、易燃、易爆、强腐蚀、真空、电绝缘、无磁、干摩擦等特殊工况下工作,产品市场价格也逐渐接近实用化,达到用户可接受的程度,陶瓷轴承大面积应用的浪潮已经涌来。陶瓷轴承的特点:1、低密度:由于陶瓷滚动体材料密度低,离心载荷小,从而可在更高转速下工作,而且产生热量较少。2、中等弹性模量:陶瓷滚动体的弹性模量比钢制滚动体高,则轴承的动态刚度提高,但是弹性模量太大会因应力集中而降低轴承的承载能力。3、热膨胀系数小:热膨胀系数小有助于减小对温度变化的敏感性,从而防止卡死。对混合滚子轴承,可适用的运转速度范围更宽。4、抗压强度高:抗压强度高是滚动轴承承受高接触应力的需要(对于陶瓷材料,其强度通常是通过三点或四点弯曲试验测得的断裂模量决定)。5、高硬度和高韧性:这两个特性相结合可获得较好的表面粗糙度,而且能防止外界硬质粒子和冲击的损伤。6、良好的抗滚动接触疲劳特性:此性能对轴承滚动体的要求至关重要。7、剥落失效形式:如果滚动体在工作中失效,则应是疲劳剥落,该实效形式在卡死前有预兆,是一种造成危害最小的实效形式。在一些应用条件较高的应用领域陶瓷材料还具备一些特殊性能。8、耐高温和稳定性:在高达800℃高温环境中能稳定保持其机械性能。9、耐腐蚀:在氧化和腐蚀环境,尤其是在反复滚动而挤掉表面油膜的接触区应具有抗氧化和腐蚀稳定性。
陶瓷轴承和陶瓷球轴承是轴承大类中一支奇葩,是新工艺、新材料、新结构的一种完美的结合。作为承运机械转动的基础件,由于其具有金属轴承所无法比拟的优良性能,在各种特殊环境、恶劣环境下得到广泛的应用。因为具有抗高温、耐低寒、耐腐蚀、绝电、阻磁、低密度、高强度等性能在新材料世界独领风骚。近十多年来,在国计民生的各个领域中得到了日益广泛的应用。在航空航天、航海、核工业、石油、化工、轻纺工业、机械、冶金、电力、新能源、食品、机车、地铁、高速机床及科研国防军事技术等领域需要在高温、高速、深冷、易燃、易爆、强腐蚀、真空、电绝缘、无磁、干摩擦、易生锈等特殊工况下工作,陶瓷轴承不可或缺的替代作用正在被人们逐渐地认识。随着加工技术的不断进步,工艺水平的日益提高,陶瓷轴承的成本不断下降,已经从过去只在一些高、精、尖领域小范围内应用,逐步推广到国民经济各个工业领域。批量化的生产使市场价格也逐渐接近实用化,达到用户可接受的程度。通过不同行业批量化、长时间的使用考验。许多成功的案例体味到了陶瓷轴承和陶瓷球轴承所带来的免维护、长寿命、高稳定、低成本的优越性。陶瓷轴承和陶瓷球已从研究、试制阶段走向批量化生产的阶段,大面积应用的浪潮已经涌来。 按材料分:陶瓷轴承可以分为氧化锆陶瓷轴承、氮化硅陶瓷轴承、复合陶瓷材料轴承。按结构分:陶瓷轴承可以分为:氧化锆带保持器陶瓷轴承、氮化硅带保持器陶瓷轴承、复合带保持器陶瓷轴承。一般陶瓷轴承的保持器材料以聚四氟乙烯(PTFE)作为标准配置,还可以采用玻璃纤维增强的尼龙66(GRPA66-25),特种工程塑料(PEEK,PI),不锈钢(SUS316、SUS304),黄铜(Cu)等。陶瓷材料保持架因兜孔加工、成型技术等难题,现还较少采用;由于保持器的材料限制针对特种使用场合又开发了无保持器的氧化锆满球全陶瓷轴承和氮化硅满球全陶瓷轴承和复合满球陶瓷轴承。按材料的完整性分:上面所说到的陶瓷轴承的主要部件内外圈和滚动体多是采用陶瓷材料,就定义为陶瓷轴承;如果轴承的内外圈和滚动体有一部分不是采用陶瓷材料时我们就定义为混合陶瓷轴承。混合陶瓷轴承中运用比较广泛的就是球采用陶瓷材料称为陶瓷球轴承,可分为氧化锆陶瓷球轴承、氮化硅陶瓷球轴承。不同材料和不同结构的陶瓷轴承和陶瓷球轴承在使用时需要注意的问题也各不相同,具体细节请查询陶瓷轴承和陶瓷球轴承的专业生产厂家获取更多的帮助。第一套陶瓷轴承诞生在美国(NASA)宇航局,自1972年第一套陶瓷轴承研制成功后,世界各国就一直在竞相开发、研制新一代更高性能的陶瓷轴承,经过近四拾年的努力陶瓷轴承最突出的效果是较大幅度地提高了轴承的使用寿命和极限转速,为发展高速和超高速、高精密机床提供了基础零部件。除此以外,在高温、腐蚀、绝缘、真空、化工等行业的应用也已取得了良好效果。当今世界著名的轴承公司无一不在研发、生产陶瓷轴承和陶瓷球轴承,而产品的质量高低,已成为衡量其企业实力的一个重要标志。据不完全统计,到目前为止,国外能够生产陶瓷轴承的有:美国、日本、德国、法国、俄罗斯、韩国、英国等十几个国家。其中陶瓷球轴承的生产在国外起步较早,运用的场合范围较广,比如数控机床用陶瓷球轴承、磨床电主轴用陶瓷球轴承、机床滚珠丝杠用陶瓷球轴承等。陶瓷球轴承的高耐磨性、自润滑性、超高转速等性能得到了淋漓尽致的发挥,也为高精度机床、高速机床、特种环境设备作出了贡献。作为陶瓷球轴承的核心部件---陶瓷球体,国外的研发和竞争也比较激烈。美国的Norton公司采用HIP法生产的陶瓷球在国际上堪称一流水平。世界各国研究陶瓷球轴承处于领先水平的主要公司有瑞典的SKF、德国的FAG、法国的圣戈班、日本的NSK、KOYO、NMB(美培亚)、日本的MSRHK等。轴承是机械行业生产量较大、应用面广的产品,其中球轴承所占的比例最大.国内外都把陶瓷轴承的研发重点放在陶瓷球轴承方面.陶瓷球轴承可分为混合式陶瓷球轴承和全陶瓷球轴承2种.其中,混合式陶瓷球轴承指轴承中仅有滚动体零件是由陶瓷材料制成,而全陶瓷轴承是指轴承内外圈和滚动体全部都由陶瓷材料制成的.混合式陶瓷球轴承又可分为3种:第一种,球用陶瓷材料,而其余仍用金属材料;第二种,球、内圈为陶瓷,而外圈为金属材料;第三种,球与外圈为陶瓷,内圈为金属材料.用工程陶瓷作为轴承材料,具有良好的机械和热性能,即具有足够的强度、刚度、硬度、断裂韧性、抗压冲击力、耐高温、抗氧化能力、比重小等一系列比金属材料更好的性能.适用于做轴承的陶瓷材料主要有氮化硅(si3N4)、氧化锆(ZrOe)、氧化铝,这3种陶瓷材料中,氮化硅综合性能优越,已成为陶瓷轴承的首选材质.它的特点在于失效形式与轴承钢一样,是以有先兆的剥落方式出现,而氧化锆、氧化铝均以碎裂的失效形式出现. 首先,我们见诸报道的都是高速、高精度的陶瓷球轴承的研发,且通常多以围绕氮化硅球为主,主要解决的问题,一个是陶瓷球的制坯研究,另一个是高精度陶瓷球的加工工艺方法研究,在使用上多属高速机床、数控机床、电主轴等高速场合,长寿命或低噪声等要求的陶瓷球轴承,自始至终没能脱离SI3N4球坯的制造和加工,对新型材料如:SiC、ZrO2、ZTA、Sialon等材料的研究尚属少量,生产实践证明,应用ZrO2的厂家占绝大多数。由于顾虑成本原因造成好的材料和工艺无法大规模运用。海宁康耐特轴承制造有限公司生产的低噪声、干摩擦、防静电陶瓷球轴承和日本NMB公司的相同规格的陶瓷球轴承进行过详细的对比,在分贝上就相差2个db,好的产品可以做到20db。和国外产品相同。但价格才定位在NMB公司的15%左右。可以和国内家用电器的电机直接配套。但这样的价格和普通轴承相比还是高出了一大截,只有在高档的和出口的家用电器电机里才能得到使用。其次,陶瓷轴承和陶瓷球轴承的生产是高技术陶瓷与轴承制造技术的产业化结合,二者的专业化程度均很高,如不解决陶瓷与轴承的产业结合问题,实现优质大批量、低成本生产,满足市场需求就是一句空话。而今,国内能够生产轴承的企业制造不了陶瓷材料,能够生产陶瓷材料的企业制造不了轴承,专业和学科之间在实际应用上严重脱节,一些轴承生产企业对陶瓷轴承和陶瓷球轴承在专业知识尤其是陶瓷材料科学与工程上研究比较少,人们熟知的是陶瓷轴承和陶瓷球轴承的表面内容。造成了一种是陶瓷材料做成的轴承就是陶瓷轴承,加入陶瓷球就是陶瓷球轴承的局面。国内的陶瓷轴承和陶瓷球轴承只能在耐腐蚀、绝电、绝磁、低转速、轻负荷的环境下使用。还有就是国内陶瓷材料的制造存在较大的问题,在工艺和技术还没有过关的前提下,盲目追求低价造成材料的性能根本无法达预期的效果。使得陶瓷轴承和陶瓷球轴承的发展走入新的歧途,也造成较多的使用单位对陶瓷轴承和陶瓷球轴承失去信心。再者,作为高技术产品的研发,要经过技术密集型投入和资金密集型投入两个阶段,产业化生产陶瓷轴承,既要攻克许多技术难点,和使用难题又需要较大的资金投入,还要把握市场定位,需要业内有识之士以发展国内陶瓷轴承和陶瓷球轴承的高水准为己任。低价的竞争势必带来粗制滥造和市场的进一步恶化。原始资本的积累和持续的再投入必须服务于陶瓷轴承和陶瓷球轴承往更高质量的领域发展。我国陶瓷轴承现阶段的发展表现为散乱、各自为政、小规模局部化生产缺乏整体意识和宏观战略思想。 陶瓷轴承和陶瓷球轴承所具有的诸多优良性能如:自润滑、耐高温、耐腐蚀、防磁、电绝缘等
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