Suoyi Industry 3Y 5Y 8Y 13Y イットリア安定化ジルコニア粉末
2026-06-16
Suoyi Industry 3Y 5Y 8Y 13Y イットリア安定化ジルコニア粉末
3mol%/5mol%/8mol%/13mol% イットリア安定化ジルコニア粉末(略称:3Y/5Y/8Y/13Y YSZ粉末)
イットリア = イットリア(Y₂O₃、安定剤)
安定化ジルコニア = 安定化ジルコニア(ZrO₂)
粉末 = 粉末
イットリアモル添加量:3Y = 3mol% Y₂O₃、5Y = 5mol%、8Y = 8mol%、13Y = 13mol%
3mol%/5mol%/8mol%/13mol% イットリア安定化ジルコニア粉末(略称:3Y/5Y/8Y/13Y YSZ粉末)
イットリア = イットリア(Y₂O₃、安定剤)
安定化ジルコニア = 安定化ジルコニア(ZrO₂)
粉末 = 粉末
イットリアモル添加量:3Y = 3mol% Y₂O₃、5Y = 5mol%、8Y = 8mol%、13Y = 13mol%
1. 3Y(3mol%)Y₂O₃(3Y-TZP、正方晶部分安定化ジルコニア)
結晶相:主に正方晶で、最も強い相変態強化効果を有する。
結晶相:主に正方晶で、最も強い相変態強化効果を有する。
主な特長:超高破壊靭性、曲げ強度、耐摩耗性、低温時効耐性。
代表的な用途:歯科用ジルコニアブロック/クラウンおよびブリッジ、整形外科用インプラント、耐摩耗性切削工具、ベアリング、ノズル、電子構造用セラミックス、冷間静水圧プレス用原料。
2. 5Y(5mol% Y2O3、高透過率正方晶ジルコニア)
結晶相:正方晶、イットリウム含有量は3Yよりも高い。
結晶相:正方晶、イットリウム含有量は3Yよりも高い。
主な特長:透過率が大幅に向上、強度は3Yよりやや低い、靭性は中程度。
代表的な用途:前歯部審美オールセラミック修復物、高透過率義歯、光学セラミックス、プラズマ溶射コーティング、酸素センサー基板。
3. 8Y (8mol% Y₂O₃) Y₂O₃ (8YSZ、完全立方晶安定化ジルコニア)
結晶相:純粋な立方晶相。相転移による強化効果はなく、機械的強度は低下するものの、酸素イオン伝導性は最適です。
結晶相:純粋な立方晶相。相転移による強化効果はなく、機械的強度は低下するものの、酸素イオン伝導性は最適です。
主な利点:高温でのイオン伝導性が高く、熱安定性に優れ、高温でも相転移による割れが発生しません。
代表的な用途:固体酸化物燃料電池(SOFC)電解質、高温酸素センサー、遮熱コーティング、高温耐火セラミックス、高温シール部品。
4. 13Y (13mol% Y₂O₃、高イットリウム完全安定化立方晶ジルコニア)
結晶相:高イットリウム立方晶相。8Yよりもイオン伝導性が高く、機械的特性は最も劣ります。
結晶相:高イットリウム立方晶相。8Yよりもイオン伝導性が高く、機械的特性は最も劣ります。
主な利点:極めて低い電子伝導性、超広温度範囲での酸素イオン伝導性、高温耐食性。
代表的な用途:高精度高温酸素プローブ、特殊高温電解質、実験室用電気化学部品、極高温環境下におけるコーティング。
1. イットリウム酸化物のドーピング量が多いほど、光透過率とイオン伝導率が高くなり、靭性と曲げ強度は低下します。
2. 3Y:機械的強度の限界値であり、主に生体医療および耐摩耗性構造部品に使用されます。
3. 5Y:審美性に優れた半透明タイプで、主に前歯の修復に使用されます。
4. 8Y/13Y:イオン伝導性があり、主にエネルギーセンシングおよび高温センシング用途に使用されます。
3Y/5Y/8Y/13Y イットリア安定化ジルコニアナノパウダー/顆粒状パウダー(3YSZ、5YSZ、8YSZ、13YSZ)
イットリウム安定化二酸化ジルコニウムパウダー
3. 5Y:審美性に優れた半透明タイプで、主に前歯の修復に使用されます。
4. 8Y/13Y:イオン伝導性があり、主にエネルギーセンシングおよび高温センシング用途に使用されます。
3Y/5Y/8Y/13Y イットリア安定化ジルコニアナノパウダー/顆粒状パウダー(3YSZ、5YSZ、8YSZ、13YSZ)
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SUOYI水酸化ジルコニウム(Zr(OH)₄)粉末の用途:環境水処理用触媒および吸着剤
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