面对航空航天等领域对异形陶瓷部件的需求,航实陶瓷引入 3D 打印技术,打破传统成型工艺的结构限制。公司采用陶瓷浆料直写成型技术,可精确制造带有复杂流道、镂空结构的陶瓷件,尺寸精度控制在 ±0.01mm 以内。在某航天发动机热防护部件项目中,通过 3D 打印一体成型的氧化锆陶瓷构件,相比传统拼接工艺,结构强度提升 40%,生产周期缩短 60%。目前该技术已应用于定制化医疗植入物与半导体专属使用的夹具生产,推动产品从 "标准化制造" 向 "个性化创造" 转型。氧化铝陶瓷的化学稳定性使其可用于化工管道内衬材料。广州多孔陶瓷报价

为兼顾陶瓷的优异性能与金属的延展性,航实陶瓷开发出陶瓷 - 金属复合工艺,通过活性金属钎焊技术实现两者的牢固结合。该技术生产的氧化铝陶瓷 - 不锈钢复合材料,结合强度达 200MPa 以上,可用于航空航天设备的结构支撑部件;而氧化锆陶瓷 - 钛合金复合材料,则在医疗植入物领域实现应用,既保留陶瓷的生物相容性,又具备金属的弹性模量匹配性。这种复合技术打破了单一材料的性能局限,拓展了产品在部分装备领域的应用空间。若您需要深度了解氮化铝陶瓷基板、新能源汽车陶瓷部件、医疗级氧化锆产品的技术参数,或获取航空航天 / 半导体领域陶瓷解决方案案例,欢迎访问宜兴市航实陶瓷科技有限公司官网,解锁更多专业内容!山东绝缘陶瓷片高纯度氧化铝陶瓷在医疗领域用于制造人造骨骼和牙科植入物。

对于工业陶瓷而言,质量稳定性直接决定客户信任度,航实陶瓷构建了覆盖全链条的严格质量管控体系。从原材料入库开始,对氧化铝、氧化锆粉体的纯度、粒径等指标进行各方面检测,确保原料品质达标;生产过程中,对粉末成型、烧结、精加工等关键工序实行实时监控,通过自动化设备减少人为误差;成品出厂前,需通过硬度测试、精度测量、耐温性实验等多项检测,不合格产品坚决剔除。这种 “事前预防、事中控制、事后检验” 的管控逻辑,使航实陶瓷的产品合格率保持在高位,其高精度、高稳定性的特点也得到了市场的普遍验证,成为企业口碑积累的关键支撑。
依托粉体研发优势,航实陶瓷向下游延伸开发电子陶瓷浆料产品,涵盖 MLCC(多层陶瓷电容器)用介质浆料与电极浆料。介质浆料采用高纯度钛酸钡粉体,粒径控制在 100nm 以内,可满足 01005 型微型 MLCC 的生产需求;电极浆料则通过优化贵金属配比,实现低温烧结(850℃),降低能耗的同时提升电极附着力。这些浆料产品已供应国内 MLCC top企业,适配新能源汽车电子化需求,2024 年带动公司电子领域营收增长 28%。若您需要深度了解氮化铝陶瓷基板、新能源汽车陶瓷部件、医疗级氧化锆产品的技术参数,或获取航空航天 / 半导体领域陶瓷解决方案案例,欢迎访问宜兴市航实陶瓷科技有限公司官网,解锁更多专业内容!它具有良好的抗压强度,能承受较大的压力而不损坏。

随着 5G 基站与新能源汽车功率模块对散热需求的激增,航实陶瓷精确布局氮化铝陶瓷领域,填补区域部分散热材料供给空白。氮化铝陶瓷热导率可达 170W/(m・K) 以上,远超传统氧化铝陶瓷,且绝缘性能优异,成为高密度电路散热的理想选择。公司通过优化粉体提纯工艺与热压烧结技术,将材料纯度控制在 99.9% 以上,成功研发出 12 英寸氮化铝陶瓷基板,良品率突破 92%,性能接近国际先进水平。该产品已通过国内头部功率半导体厂商验证,可适配 800V 高压平台汽车电驱系统,为本土半导体供应链自主化提供关键支撑。在航空航天领域的应用,减轻了飞行器的重量,同时提高了部件的性能和安全性。山东绝缘陶瓷片
氧化铝陶瓷的硬度达到莫氏硬度 8-9 级,可加工宝石、玻璃等材料。广州多孔陶瓷报价
为响应环保政策要求,航实陶瓷各方面升级烧结工艺,引入微波烧结技术替代传统电阻炉烧结。该技术通过微波能直接作用于陶瓷坯体,实现内外同时加热,烧结温度降低 150-200℃,能耗下降 40% 以上,生产周期缩短 70%。在氧化铝陶瓷生产中,微波烧结产品的致密度提升至 98%,机械强度增加 20%,且无明显晶粒长大现象。目前公司已建成 5 条微波烧结生产线,年减排二氧化碳超 3000 吨,获评 "宜兴市绿色制造示范企业"。若您需要深度了解氮化铝陶瓷基板、新能源汽车陶瓷部件、医疗级氧化锆产品的技术参数,或获取航空航天 / 半导体领域陶瓷解决方案案例,欢迎访问宜兴市航实陶瓷科技有限公司官网,解锁更多专业内容!广州多孔陶瓷报价