工程解决方案

精密定位陶瓷解决方案

尺寸稳定性高的陶瓷轴、平台、导轨及支撑组件,适用于精密运动和可重复定位。

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工程需求 在机械负载、热变化、磨损、真空及连续运行循环条件下,保持尺寸精度、对正性和可重复运动。

工程精密定位

用于半导体设备、光学系统、自动化平台和检测仪器的低变形、高刚度、耐磨且尺寸稳定的精密陶瓷定位部件。

定位误差来源
热变形、磨损、振动、颗粒物和装配误差
核心材料
Al₂O₃、ZrO₂、Si₃N₄ 和蓝宝石
部件形式
轴、销、导轨、支架、对准部件和绝缘定位器
应用终端
半导体、光学、自动化和检测设备

精度目标

定义定位精度、重复定位精度、平面度、同轴度和表面要求。

载荷与运动评估

评估载荷、速度、摩擦方式、振动和安装约束。

材料与表面处理

平衡刚度、韧性、低磨损和可加工性。

产品与应用图库

用于定位、导向和对准系统的精密研磨氧化锆陶瓷轴 | INNOVACERA
用于精密定位和运动控制的尺寸稳定氧化锆陶瓷部件 | INNOVACERA
用于轻量化精密运动组件的高强度氮化硅陶瓷套筒 | INNOVACERA
用于电绝缘精密结构的氧化铝陶瓷支撑和对准框架 | INNOVACERA
用于稳定定位和电隔离的机加工氧化铝陶瓷支撑部件 | INNOVACERA
带有精密孔、表面和定位特征的定制氧化锆陶瓷零件 | INNOVACERA

材料选型指南

材料选用理由
氧化铝高刚度和稳定的绝缘性,适用于支撑、定位和绝缘结构。
氧化锆高韧性和优异的表面光洁度,适用于轴、销和精密运动零件。
氮化硅高强度、轻量且耐磨,适用于高速和高可靠性运动。
蓝宝石硬度高且光学透明,适用于特殊检测和光学定位零件。

部件解决方案

陶瓷定位销和导向销

陶瓷轴和套筒

精密陶瓷支撑块

光学对准陶瓷零件

半导体设备定位零件

绝缘定位结构

挑战与陶瓷方案选型

根据工作条件、可靠性目标和应用要求,为选择陶瓷材料和部件结构提供的问题导向指南。

客户挑战推荐陶瓷解决方案
定位漂移采用低变形、高刚度的陶瓷结构,并优化安装方式。
磨损导致导向误差使用精密氧化锆或氮化硅导向部件。
洁净环境中的颗粒风险使用低磨损、高抛光度的陶瓷接触表面。
需要绝缘定位选用氧化铝、氮化铝或其他绝缘陶瓷结构。

常见问题解答

为什么陶瓷用于精密定位?

陶瓷具有高刚度、耐磨性、尺寸稳定性、绝缘性和低污染性。

能否达到微米级精度?

根据材料、尺寸和几何形状,通过研磨、抛光和精密加工可实现严格公差。

如何选择氧化锆或氮化硅?

氧化锆韧性好;氮化硅适用于轻量化、高速和高强度应用。

需要提供哪些图纸信息?

尺寸、公差、表面光洁度、装配方式、载荷、运动和环境条件。

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提供您的项目详细信息、开发阶段、操作条件、预期年产量和图纸(如果可用)。我们的工程师将审查可行性,推荐合适的材料,并支持从原型到生产的最有效路径。