Suoyi Industry Pó de Zircónia Estabilizada com Ítria 3Y 5Y 8Y 13Y
2026-06-16
Suoyi Industry Pó de Zircónia Estabilizada com Ítria 3Y 5Y 8Y 13Y
Pó de Zircónia Estabilizada com Ítria 3mol%/5mol%/8mol%/13mol% (abreviado por pó YSZ 3Y/5Y/8Y/13Y)
Ítria = Ítria (Y₂O₃, estabilizador)
Zircónia Estabilizada = Zircónia Estabilizada (ZrO₂)
Pó = Pó
Dopagem molar de ítria: 3Y = 3mol% Y₂O₃, 5Y = 5mol%, 8Y = 8mol%, 13Y = 13mol%
Pó de Zircónia Estabilizada com Ítria 3mol%/5mol%/8mol%/13mol% (abreviado por pó YSZ 3Y/5Y/8Y/13Y)
Ítria = Ítria (Y₂O₃, estabilizador)
Zircónia Estabilizada = Zircónia Estabilizada (ZrO₂)
Pó = Pó
Dopagem molar de ítria: 3Y = 3mol% Y₂O₃, 5Y = 5mol%, 8Y = 8mol%, 13Y = 13mol%
1. 3Y (3mol%) Y₂O₃ (3Y-TZP, zircónio tetragonal parcialmente estabilizado)
Fase cristalina: Predominantemente tetragonal, com o efeito de tenacificação por transformação de fase mais forte.
Principais vantagens: Tenacidade à fratura ultra-elevada, resistência à flexão, resistência ao desgaste e resistência ao envelhecimento a baixas temperaturas.
Aplicações típicas: Blocos/coroas e pontes dentárias de zircónia, implantes ortopédicos, ferramentas de corte resistentes ao desgaste, rolamentos, bicos, cerâmicas estruturais eletrónicas e matérias-primas para prensagem isostática a frio.
Fase cristalina: Predominantemente tetragonal, com o efeito de tenacificação por transformação de fase mais forte.
Principais vantagens: Tenacidade à fratura ultra-elevada, resistência à flexão, resistência ao desgaste e resistência ao envelhecimento a baixas temperaturas.
Aplicações típicas: Blocos/coroas e pontes dentárias de zircónia, implantes ortopédicos, ferramentas de corte resistentes ao desgaste, rolamentos, bicos, cerâmicas estruturais eletrónicas e matérias-primas para prensagem isostática a frio.
2. 5Y (5% mol Y2O3, zircónia tetragonal de alta transmitância)
Fase cristalina: Tetragonal, com um teor de ítrio superior ao do 3Y.
Fase cristalina: Tetragonal, com um teor de ítrio superior ao do 3Y.
Principais vantagens: Translucidez significativamente melhorada, resistência ligeiramente inferior à do 3Y e tenacidade moderada.
Aplicações típicas: Restaurações estéticas anteriores totalmente cerâmicas, próteses de alta transmitância, cerâmicas ópticas, revestimentos pulverizados por plasma e substratos para sensores de oxigénio.
3. 8Y (8 mol% Y₂O₃) Y₂O₃ (8YSZ, Zircónia Cúbica Estabilizada)
Fase cristalina: Fase cúbica pura, sem endurecimento por transformação de fase, resistência mecânica reduzida, mas condutividade iónica de oxigénio ideal.
Fase cristalina: Fase cúbica pura, sem endurecimento por transformação de fase, resistência mecânica reduzida, mas condutividade iónica de oxigénio ideal.
Principais vantagens: Elevada condutividade iónica a altas temperaturas, boa estabilidade térmica, sem fissuras por transformação de fase a altas temperaturas.
Aplicações típicas: Eletrólito para células de combustível de óxido sólido (SOFC), sensor de oxigénio de alta temperatura, revestimento de barreira térmica, cerâmicas refratárias de alta temperatura, componentes de vedação de alta temperatura.
4. 13Y (13% mol Y₂O₃, Zircónia Cúbica de Alto Teor de Ítrio)
Fase cristalina: Fase cúbica de alto teor de ítrio, maior condutividade iónica que a do 8Y, propriedades mecânicas mais fracas.
Principais vantagens: Condutividade eletrónica extremamente baixa, condução de iões de oxigénio numa gama de temperatura ultralarga, resistência à corrosão a altas temperaturas.
Aplicações típicas: Sonda de oxigénio de alta precisão para altas temperaturas, eletrólito especial para altas temperaturas, componentes eletroquímicos de laboratório, revestimentos para condições extremas de alta temperatura.
Fase cristalina: Fase cúbica de alto teor de ítrio, maior condutividade iónica que a do 8Y, propriedades mecânicas mais fracas.
Principais vantagens: Condutividade eletrónica extremamente baixa, condução de iões de oxigénio numa gama de temperatura ultralarga, resistência à corrosão a altas temperaturas.
Aplicações típicas: Sonda de oxigénio de alta precisão para altas temperaturas, eletrólito especial para altas temperaturas, componentes eletroquímicos de laboratório, revestimentos para condições extremas de alta temperatura.
1. Maior teor de dopagem de óxido de ítrio → maior transmitância de luz e condutividade iónica; menor tenacidade e resistência à flexão.
2. 3Y: O limite mecânico, utilizado principalmente em biomedicina e componentes estruturais resistentes ao desgaste.
3. 5Y: Esteticamente translúcido, principalmente para restaurações de dentes anteriores
4. 8Y/13Y: Condutor iónico, principalmente para aplicações de deteção de energia e alta temperatura
Nanopó/Pó granulado de zircónio estabilizado com ítria 3Y/5Y/8Y/13Y 3YSZ, 5YSZ, 8YSZ, 13YSZ
Pó de dióxido de zircónio estabilizado com óxido de ítrio
2. 3Y: O limite mecânico, utilizado principalmente em biomedicina e componentes estruturais resistentes ao desgaste.
3. 5Y: Esteticamente translúcido, principalmente para restaurações de dentes anteriores
4. 8Y/13Y: Condutor iónico, principalmente para aplicações de deteção de energia e alta temperatura
Nanopó/Pó granulado de zircónio estabilizado com ítria 3Y/5Y/8Y/13Y 3YSZ, 5YSZ, 8YSZ, 13YSZ
Pó de dióxido de zircónio estabilizado com óxido de ítrio
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