Céramique technique
Plus dure que l'acier.
Les composants en céramique résistent encore mieux à l'usure que l'acier et augmentent la précision et la fiabilité des réducteurs.
Un matériau unique.
Broches de précision, axes et arbres, composants personnalisés et complexes destinés à la microtechnique ou éléments de boîtier résistant aux rayures, tous en céramique. Nous les testons depuis des années et avec succès dans nos entraînements. Nous obtenons les meilleurs résultats possibles en utilisant différentes méthodes pour fabriquer nos produits en céramique haut de gamme.
Hautes performances dans de multiples domaines.
Les propriétés avantageuses de la céramique industrielle ont conduit maxon à fabriquer d'autres composants que ceux des entraînements. Nos composants en céramiques sont utilisés dans différents produits et dans tous les domaines.
Nouvelle technologie pour fabriquer des prototypes plus rapidement et à moindre coûts.
La fabrication additive des composants en céramique accélère les premiers cycles d'élaboration d'un prototype et en réduit les coûts. Les composants en céramique sont imprimés en 3D puis finis au laser chez maxon.
Le procédé Ceramic Injection Molding (CIM) permet de fabriquer ensuite des séries de plusieurs milliers de pièces sans aucun problème.
Zircone ZrO2
Haute résistance mécanique.
La zircone est une céramique industrielle hautes performances à grande résistance mécanique. Le module d'élasticité et le cœfficient de dilatation thermique sont comparables à ceux de l'acier. Les composants en céramique sont biocompatibles et peu allergènes.
Propriétés générales du matériau
Résistance à la rupture par flexion | >800 N/mm2 |
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Module E | 2 x 105 N/mm2 |
Densité | ≥6.08 g/cm3 |
Dureté | 1350 HV |
Cœfficient de dilatation thermique | 10 x 10-6 1/K |
Conductivité thermique | 2 W/mK |
Résistance électrique | 1010 Ωcm |
Alumine Al2O3
Grande résistance thermique.
La céramique d'alumine est largement utilisée en électrotechnique, dans l'isolation, et elle résiste à des températures d'utilisation de 1000 à 1500 °C (sans contrainte mécanique).
Propriétés générales du matériau
Résistance à la rupture par flexion | >350 N/mm2 |
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Module E | 3.5 x 105 N/mm2 |
Densité | ≥3.98 g/cm3 |
Dureté | 2000 HV |
Cœfficient de dilatation thermique | ≥5 x 10-6 1/K |
Conductivité thermique | 25 W/mK |
Résistance électrique | 1015 Ωcm |
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