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產品分類 / PRODUCT
更新時間:2026-01-26
瀏覽次數:23| 對比維度 | 密度(約 6.0g/cm3) | 硬度(HV1200–1400) |
|---|---|---|
| 作用本質 | 決定介質的動能大小,影響沖擊破碎能力 | 決定介質的抗磨損能力,影響剪切研磨能力與長期穩定性 |
| 影響階段 | 主要作用于研磨前期(粗顆粒破碎階段:粒徑從幾十 μm→幾 μm) | 主要作用于研磨全周期,尤其在研磨后期(超細研磨階段:粒徑從幾 μm→納米級) |
| 效率貢獻 | 直接縮短粗顆粒破碎耗時,提升 “從大到小" 的轉化效率 | 保障研磨過程中介質形態穩定,避免因磨損粉化導致的 “無效研磨",提升長期效率 |
| 失效形式 | 密度不足→介質動能低,無法擊碎硬顆粒,破碎效率下降 | 硬度不足→介質快速磨損,粒徑變小、圓度變差,剪切效率衰減 + 污染物料 |
| 適用場景 | 適合高硬度粗顆粒物料(如鋰電正極材料、陶瓷粉體) | 適合長時間超細研磨場景(如納米色漿、半導體拋光液) |
在球磨機 / 砂磨機高速運轉時,高密度氧化鋯球下落或碰撞的沖擊力更強,能快速打破物料顆粒間的結合力,在粗磨階段效率優勢極其明顯。
例如:相同尺寸的氧化鋯球(密度 6.0g/cm3)與玻璃珠(密度 2.5g/cm3)對比,前者破碎粗顆粒的效率是后者的 2–3 倍。
但密度的作用有局限性:到了超細研磨階段,物料粒徑變小,需要的是介質間的剪切力而非沖擊力,此時密度的直接影響會減弱。
氧化鋯球的高硬度使其在高速摩擦、碰撞中不易磨損、崩裂,能長期保持高圓度和均勻粒徑,從而維持穩定的剪切縫隙,讓超細研磨效率不衰減。
反之,若硬度不足,介質會快速磨損粉化:一方面,磨損后的介質粒徑變小,比表面積下降,剪切效率降低;另一方面,磨損產生的雜質會污染物料,迫使提前停機清理,間接降低生產效率。
例如:釔穩定氧化鋯球(HV1300)在鋰電材料研磨中,連續運轉 1000h 后磨耗率 <0.01‰,效率幾乎無衰減;而低硬度的鈣穩定氧化鋯球,運轉 200h 后磨耗率> 0.1‰,效率下降 30% 以上。
高密度 + 低硬度:前期破碎快,但后期介質磨損嚴重,效率衰減快,綜合效率低;
低密度 + 高硬度:前期破碎慢,即使后期穩定,整體研磨周期也會拉長;
高密度 + 高硬度(如日本 Nikkato YTZ 球):前期快速破碎,后期穩定剪切,全周期效率zui 優。
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