Pärlmutterläike ja sileda sfäärilise tööpinnaga. Kasutades toorainena mikroni suurust subnanoskaalas tsirkooniumoksiidipulbrit, stabilisaatorina ütriumoksiidi või tseeriumoksiidi, tiitrimise või kuiva koti isostaatilise pressimise teel kuiva tüüpi, kõrgel temperatuuril küpsetamise ja faasimise protsessi abil on kuju sfääriline. Iga tehniline näitaja ja jõudlus on saavutanud riikliku kõrgtaseme ning see on parim jahvatuskeskkond. Sellel on äärmiselt kõrge tugevus ja kõrge sitkus toatemperatuuril. Hea kulumiskindlus, kõrge temperatuuritaluvus, korrosioonikindlus, kõrge jäikus, mittemaagiline juhtivus ja elektriline isolatsioon. 600 °C juures on tsirkooniumhelmeste tugevus ja kõvadus peaaegu muutumatud, tihedus on 6 g kuupsentimeetri kohta ja termilise paisumise kiirus on lähedane metalli paisumise kiirusele, seega saab seda kasutada koos metallidega. Suur erikaal tagab suurema jahvatamise efektiivsuse; peen mikrostruktuur tagab parema kulumiskindluse: sile tööpind, täiuslik ümarus ja kitsas osakeste suurusjaotus (<0,03 mm) vähendavad sisemist hõõrdumist ja helmeste kinnitumist.
Tsirkooniumhelmeste pealekandmine
1.Biotehnoloogia (DNA, RNA ja valkude ekstraheerimine ja eraldamine)
2. Kemikaalid, sh agrokemikaalid, nt fungitsiidid, insektitsiidid ja herbitsiidid
3. Katmine, värvid, trükkimine ja tindiprinteri tindid
4. Kosmeetikatooted (huulepulgad, naha- ja päikesekaitsekreemid)
5. Elektroonilised materjalid ja komponendid, nt CMP suspensioon, keraamilised kondensaatorid, liitium-raudfosfaataku
6. Mineraalid, nt TiO2, kaltsiumkarbonaat ja tsirkoon
7. Ravimid
8. Pigmendid ja värvained
9. Voolujaotus protsessitehnoloogias
10. Ehete, vääriskivide ja alumiiniumvelgede vibro-lihvimine ja poleerimine
11. Hea soojusjuhtivusega paagutusvoodi suudab taluda kõrgeid temperatuure
Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust.