Introduction du produit de roues de guidage en céramique de zircone CNC:
Les roues de guidage en céramique zircone CNC sont des composants industriels de haute précision fabriqués en utilisant un matériau céramique zircone de haute pureté de 99,9%. Le matériau de base possède une dureté Mohs jusqu’à 9 (deuxième seulement après le diamant), et sa résistance à l’usure est 3-5 fois supérieure à celle des roues de guidage en métal traditionnelles. Grâce à la technologie de renforcement nanocristallin, le product' S la durée de vie en fatigue peut dépasser 250 millions de cycles, dépassant de loin les normes internationales.
Paramètres techniques et caractéristiques de Performance
1.Paramètres techniques:
Précision maximale: 0.001mm.
Rugosité de Surface: ≤0.02μm (équivalent à 1/5000 du diamètre d’un cheveu humain).
Gamme Applicable de diamètre de fil: Compatible avec le fil émaillé ultra-fin (à partir de φ0.02mm).
2.Représentation mécanique:
Dureté élevée et excellente résistance à l’usure, résistance à la flexion supérieure et ténacité à la rupture.
Maintient des dimensions et une forme précises pendant la rotation à grande vitesse, réduisant efficacement les vibrations et le bruit.
3.Stabilité thermique:
Excellente résistance à haute température, capable de fonctionner normalement à plusieurs centaines de degrés Celsius ou même des températures plus élevées.
Coefficient de dilatation thermique extrêmement bas, maintenant une bonne stabilité dimensionnelle même avec les changements de température.
4.Stabilité chimique:
Hautement chimiquement inerte à divers milieux chimiques tels que les acides et les bases.
Possède la résistance à la corrosion, la résistance à hautes températures, et les propriétés antistatiques.
Champs d’application
Les roues de guidage en céramique CNC de précision de zircone sont largement utilisées dans plusieurs domaines de fabrication de haute précision:
1. Industrie Textile: leur utilisation peut réduire le taux de rupture du fil de 70%, économisant plus d’un million de yuans en coûts d’entretien annuellement.
2. Emballage de semi-conducteurs: permettre le guidage à l’échelle nanométrique des lignes de coupe de plaquettes.
3. Fabrication de batteries au Lithium: résister au transport à grande vitesse de feuilles de cuivre extrêmement minces.
4. Aérospatiale: résister à l’environnement à haute température des faisceaux de câblage de moteur.
5. Communication 5G: assurer la stabilité de la transmission de signal à haute fréquence.
6. Moteurs automobiles: amélioration de la consistance des fils de cuivre dans les enroulements.
Supports custom specifications.