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Cerámica de vidrio mecanizable
Dureza: 4-5 Mohs
Densidad: 2,30-2,40 g / cm3
Color blanco
La vitrocerámica mecanizable de UNIPRETEC es similar a la calidad Macor. Nuestro material cerámico mecanizable a base de mica proporciona la adaptabilidad de un polímero altamente eficiente, la capacidad de trabajo fácil de mecanizado del metal y las propiedades avanzadas de una cerámica fina industrial. Es una vitrocerámica híbrida a base de mica que presenta una rara combinación de propiedades derivadas de ambas familias de materiales. En un sentido general, la vitrocerámica de mica es un excelente aislante eléctrico y térmico y es particularmente adecuada para su aplicación en ambientes corrosivos, de vacío y de alta temperatura.
El uso de una herramienta de metal común para procesar el mecanizado es uno de los principales beneficios de la vitrocerámica de mica. Por lo tanto, significa que no hay límite en la cantidad de veces que se puede producir un prototipo y que los costos de fabricación son mucho más bajos que con otras cerámicas de ingeniería, lo que la convierte en la opción ideal tanto para las primeras etapas de desarrollo como para las tiradas de producción de volumen medio.
La cerámica mecanizable MGC es de alta resistencia. no se agrietará ni se deformará como el polímero de alta temperatura. Tiene una porosidad muy baja y se puede pulir hasta una rugosidad superficial de 0,2 micrómetros.
Debido a su estabilidad térmica, la vitrocerámica mecanizable a base de mica tampoco se deformará ni se deformará, incluso a altas temperaturas. Tiene una conductividad térmica baja, lo que lo hace adecuado para su uso a alta temperatura. aislante. Y muestra una estabilidad dimensional superior en una variedad de condiciones ambientales (calor, radiación, etc.). Su coeficiente de expansión térmica es muy cercano al de otros metales y vidrios de sellado.
El rendimiento de aislamiento eléctrico de la vitrocerámica de mica es particularmente beneficioso a altas temperaturas. condición. Es eficaz cuando se aplica a voltajes extremos con un rango de frecuencias y un amplio espectro. Además, este material también es resistente a la radiación.
Propiedades materiales
| ARTICULO | UNIDAD | MGC |
| Contenido principal | - | SiO2 {{1}} MgO {{5}} Al2O3 + K2O + B2O3 + F |
| Color | - | blanco |
| Densidad | g / cm3 | 2.4 |
| Porosidad aparente | % | 0.069 |
| Dureza de Mohs | - | 4 - 5 |
| Resistencia a la compresión (25 ℃) | Mpa | 510 |
| Resistencia a la flexión (25 ℃) | Mpa | 90 |
| Conductividad térmica (25 ℃) | W/m.K | 1.43 |
| Max. Usando temperatura | ℃ | 1,000 |
| Temperatura de uso continuo | ℃ | 800 |
| Coeficiente de expansión térmica (25 - 1000 ℃) | 10-6/K | 7.4 |
| Resistividad eléctrica (20 ℃) | Ω · cm | 9.0 x 1013 |
| Resistividad eléctrica (200 ℃) | Ω · cm | 5.9 x 1010 |
| Resistividad eléctrica (500 ℃) | Ω · cm | 2.3 x 108 |
| Constante dieléctrica (1 MHz) | - | 5.7 |
| Fuerza dieléctrica (25 - 1,000 ℃) | KV / ㎜ | 43 |
| Tangente del ángulo de pérdida dieléctrica | - | 4.0 x 10-3 |
| Estabilidad química (HCI 1: 9, 1 hora) | mg / cm2 | 5.84 |
| Estabilidad química (NaOH al 10%, 1 hora) | mg / cm2 | 12.40 |
∆ Los datos anteriores se ofrecen solo como referencia y comparación, los datos exactos variarán según el método de fabricación y la configuración de la pieza.
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