Información general:
Estas pinzas de alta tecnología, tienen puntas hechas de cerámica sólida que las hace ideales para su uso en la industria de semiconductores, cuartos limpios, biotecnología y química analítica, química analítica y microscopía.
La cerámica fina de circonio es un material extraordinariamente duro, sin embargo, cualquier material de esta dureza tiene también alguna naturaleza quebradiza. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado de como se usan estas pinzas, dado que las puntas, a la vez que son más robustas que el acero inoxidable, son sin embargo, frágiles y se pueden romper sin demasiada dificultad.
La construcción sólida de cerámica de circonio produce una pinza con una "sensibilidad" extraordinaria y es preferida
para un trabajo realmente de alta precisión sobre casi cualquier tipo de pinza, especialmente cuando se requiera alta resistencia química o
falta completa de magnetismo de cualquier tipo.
Algunas otras ventajas de las pinzas de cuerpo completo de cerámica, que podrían no ser obvias de inmediato, incluirían el hecho de que la cerámica es altamente resistente a la carga estática, por lo tanto, estas pinzas tienen mucho menos probabilidad de atraer partículas de polvo del aire. Casi el único químico que atacará esta cerámica particular es HF (ácido fluorhídrico). y mientras que estas pinzas de cerámica no durarán para siempre, durarán mucho más que las pinzas de metal usadas en el mismo tipo de aplicación.
Aplicaciones de soldadura:
La soldadura suave y de plata no se adhiere a las puntas o a la superficie de cerámica.
Rango de Temperatura de Uso:
El punto de fusión está a bastante más de 2000°C, sin embargo, cuando se contempla la gama de temperatura en uso, es más complicado.
La cerámica, hasta donde es concerniente a las cerámicas, es muy fuerte. Sin embargo, hay una relación cercana entre la resistencia de la cerámica y la forma de cristal del circonio. Y a la vez que esto no es algo apreciado generalmente, tanto la temperatura como la fuerza aplicada pueden hacer que las fases de cristal se transformen en estructuras de cristal menos deseables.
El circonio podría tener tres fases cristalinas diferentes:
- Monoclínica: Estable abajo de 1100°C
- Tetragonal: Estable entre 1100-1600°C
- Cúbico: Estable arriba de 1600°C
El punto es el esperado para la itria añadida, la fase tetragonal ahora se vuelve estable a la temperatura ambiente. Pero cuando se aplica la fuerza, como un movimiento de doblado, esta fase, estable a temperatura ambiente, se puede transformar de nuevo a la fase monoclínica (y con un expansión asociada de volumen). Este es el modelo de por qué el circonio endurecido con itria tiene tan elevada resistencia a la temperatura ambiente, debido a que la expansión de volumen tiende a llenar las grietas ocasionadas por la fuerza aplicada. Sin embargo, cuando el circonio endurecido con itria
se somete al revenido por encima de 200°C, muchas regiones tetragonales se transforman a la forma monoclínica. Y después de esta transformación, cuando se aplica la fuerza, usted no tiene funcionando el mecanismo de endurecido, de manera que después del revenido, la cerámica ha perdido al menos algo de su resistencia original en una estimación aproximada del 50% cuando se compara con su resistencia a la temperatura ambiente sin revenido.
Por lo tanto, esto es por lo que recomendamos que las pinzas no sean usadas encima de 200°C si es importante mantener las propiedades originales a temperatura ambiente. Arriba de 200°C, las pinzas no solamente se "caen a pedazos" sino que tienen propiedades de resistencia reducidas, pero, sin embargo, podrían ser usadas a temperaturas mucho más elevadas, siempre que se entienda que hay esta pérdida de algo de su resistencia.
Esperanza de vida útil:
La vida útil que experimentará cualquier usuario, depende de lo que se recoge y de qué tan cuidadosamente son usadas las pinzas. En general, las pinzas de cerámica deben durar bastante más tiempo en comparación con las pinzas de metal con puntas que se pueden desalinear con facilidad.
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Tuesday May 22, 2012
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