Technische Keramik

Härter als Stahl.

Keramische Bauteile sind noch verschleißfester als Stahl und machen z.B. Getriebe präziser und zuverlässiger.  

Keramik kommt zum Einsatz, wenn andere Materialien versagen.

Ob Anstriebstechnik, Industrieautomation oder Uhrentechnik - Hochleistungs-Industriekeramik eignet sich besonders dann, wenn Verschleißfestigkeit, Gleiteigenschaften, Biokompatibilität oder chemische Beständigkeit gefragt sind.

maxon verfügt über umfangreiches Know-how im Bereich der technischen Keramik. Dank Ceramic Injection Molding, kurz CIM, und weiteren Herstellungsverfahren wie 3D-Druck und Extrusion in Kombination mit speziellen Nachbearbeitungsverfahren, stellen wir äußerst komplexe Keramikformen her - mit einzigartiger Präzision und in höchster Qualität.

Unsere Experten sind Ihre Entwicklungspartner ab der ersten Idee und helfen Ihnen gerne weiter. 

Extrem hohe Verschleißfestigkeit und Härte

Hervorragende Gleiteigenschaften

Hohe mechanische Festigkeit

Lange Lebensdauer

Beste Isolationsfähigkeit

Hohe Korrosions- und chemische Beständigkeit

Biokompatibel

Geringes spezifisches Gewicht

Ein einzigartiger Werkstoff.

Keramische Präzisionsspindeln, Achsen und Wellen, komplexe kundenspezifische Keramikbauteile für die Mikrotechnik oder kratzfeste Gehäuseteile. In unseren Antrieben erproben wir Hochleistungs-Industriekeramik seit Jahren erfolgreich. Durch verschiedene Verfahren zur Herstellung von hochwertigen Keramikprodukten erzielen wir bestmögliche Ergebnisse.

Spitzenleistung in vielen Anwendungsgebieten.

Die vorteilhaften Eigenschaften von Industriekeramik haben dazu geführt, dass maxon nicht nur Getriebekomponenten herstellt. Unsere Keramikbauteile kommen inzwischen in verschiedenen Produkten und in allen Branchen vor.

Antriebstechnik

Spindeln für extreme Bedingungen.

maxon Keramikspindeln sind korrosionsbeständig, robust, verschleißfest und haben gleichzeitig einen hohen Wirkungsgrad. Daher setzen wir sie für kundenspezifische Projekte ein, bei denen andere Materialien an ihre Grenzen stoßen würden. Ein gutes Bespiel sind unsere Unterwasserantriebe, deren Anwendung salzwasserresistente und korrosionsbeständige Werkstoffe erfordert.

Korrosionsbeständig.

  • Arbeiten nahezu ohne Slip-Stick-Effekt
  • Leichtgängig
  • Hoher Härtegrad
  • Außerordentlich hohe Lebensdauer

Uhrentechnik

Keramische Bauteile für mechanische Uhrwerke.

Damit es verlässlich läuft, müssen die kleinen Mechanikteile in einem Uhrwerk exakt verarbeitet sein. Mit keramischen Bauteilen behält ein mechanisches Uhrwerk seine Präzision über bisher unerreichte Lebenszeiten. 

Präzise und langlebig.

  • Bauteile für Automatikuhren
  • Höchste Präzision
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Verlässliche Serienproduktion
  • Nicht magnetisch

Messtechnik

Keramische Sensorgehäuse für Durchflussmesser.

Als Sensorgehäuse zeigt Keramik seine Widerstandsfähigkeit gegenüber hohen Temperaturen, abrasivem Staub im Gasstrom und chemisch aggressivem Kondensat. Die geringe Wärmeleitung von Keramik schützt die Elektronik im Inneren des Sensors.

Widerstandsfähig gegen Temperaturen und Staub.

  • Robust gegenüber extremen Umgebungsbedingungen
  • Passiv gegenüber elektrischen und magnetischen Feldern
  • Vermeidung von Wartungs- und Folgekoste
  • Nicht magnetisch
Vinyl

Audiotechnik

Keramische Lagerungen und Gehäuse.

Für ein perfektes Klangerlebnis müssen viele Bauteile perfekt miteinander harmonieren. Im Bereich der Lagerung für High-End-Plattenspieler bieten Keramik-Magnetlager die optimalen Voraussetzungen, um Herausforderungen wie magnetische Felder und präzisen Rundlauf zu meistern. Und in Kopfhörergehäusen sorgt Keramik für lange Lebensdauer, verbesserten Tragekomfort und wirkt sich positiv auf die Klangqualität aus.

Für einen besseren Klang und Tragekomfort.

  • Perfekte Oberflächenbeschaffenheit
  • Kratzfestigkeit für eine lange Lebensdauer
  • Geringe Wärmeleitung für hohen Tragekomfort
  • Optimale akustische Eigenschaften
  • Nicht magnetisch

Industrieautomation

Keramische Elemente für Industriemaschinen.

Maschinen- und Anlagenverfügbarkeit ist in der Industrie von größter Wichtigkeit. Hier überzeugen die Vorteile von Keramik als Werkstoff für Buchsen, Führungen, Achsen und Wellen. Ein erfolgreiches Beispiel sind die maxon Keramikspindeln mit Ceramic Glide Surface, auch CGS-Oberfläche genannt. 

Für einen runden Lauf.

  • Hervorragende Gleiteigenschaften
  • Extreme Festigkeit
  • Hohe Verschleißfestigkeit
  • Hoher Härtegrad

Medizintechnik

Keramische Isolationsbauteile für Endoskope.

Werkstoffe, die in medizinischen Geräten wie z.B. Endoskope eingesetzt werden, müssen allerhöchste Anforderungen erfüllen. Nur exzellente, optisch einwandfreie und zuverlässige Bauteile sind akzeptiert. Sie sind außerdem biokompatibel und resistent gegen Körperflüssigkeiten. 

Robust und biokompatibel.

  • Perfekte Oberflächenbeschaffenheit
  • Biokompatibilität
  • Geringe Wärmeleitung
  • Enorme Robustheit

Neue Technologie für schneller und günstigere Prototypen.

Die additive Fertigung von keramischen Bauteilen beschleunigt und vergünstigt die ersten Entwicklungsschleifen eines Prototyps deutlich. Keramische Bauteile werden bei maxon 3D-gedruckt und mit Lasern perfektioniert. 

Dank Ceramic Injection Molding (CIM) können Bauteile anschließend problemlos in Stückzahlen von mehreren Zehntausend in Serie gefertigt werden.
 

Zirkonoxid ZrO2

Mechanisch hoch belastbar.

Zirkonoxid ist eine Hochleistungs-Industriekeramik mit hoher mechanischer Festigkeit. Elastizitätsmodul und Wärmeausdehnungskoeffizient sind vergleichbar mit Stahl. Die Keramikbauteile sind biokompatibel und allergenarm.

Allgemeine Werkstoffeigenschaften 

Biegebruchfestigkeit

>800 N/mm2

E-Modul

2 x 105 N/mm2

Dichte

≥6.08 g/cm3

Härte

1350 HV

Wärmeausdehnungskoeffizient

10 x 10-6 1/K

Wärmeleitfähigkeit

2 W/mK

Elektrischer Widerstand

1010 Ωcm

Aluminiumoxid Al2O3

Thermisch hoch belastbar.

Aluminiumoxid-Keramik wird in hohem Masse in der Elektrotechnik für die Isolation verwendet und widersteht Einsatztemperaturen von 1000 bis 1500°C (ohne mechanische Belastung). 

Allgemeine Werkstoffeigenschaften

Biegebruchfestigkeit

>350 N/mm2

E-Modul

3.5 x 105 N/mm2

Dichte

≥3.98 g/cm3

Härte

2000 HV

Wärmeausdehnungskoeffizient

≥5 x 10-6 1/K

Wärmeleitfähigkeit

25 W/mK

Elektrischer Widerstand

1015 Ωcm

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