Maior durabilidade com manga de zircônia
As mangas de zircônia apresentam melhor desempenho do que os materiais metálicos no que diz respeito à resistência à corrosão, retenção de calor, resistência à abrasão e resistência ao desgaste. Sua resistência à flexão supera a da maioria dos metais, além de apresentar melhor desempenho do que as mangas convencionais feitas de alumina.
Eles podem operar com confiabilidade em ambientes com meios agressivos e em condições de alta pressão, o que resulta na redução do tempo de inatividade para manutenção e dos custos associados. Além disso, esses motores apresentam estabilidade dimensional, resistência à fadiga e resistência química — qualidades que reduzem o tempo de inatividade para a equipe de manutenção e economizam custos com peças de reposição.
Força e estabilidade
As mangas de zircônia oferecem desempenho em ambientes onde os metais e os plásticos não conseguem atuar, protegendo os equipamentos contra impactos, desgaste, abrasão, corrosão e perda de energia, além de prolongar a vida útil do sistema. Esses materiais cerâmicos apresentam alta estabilidade dimensional, resistência química e térmica, além de exibirem excepcional tenacidade à fratura — especialmente aqueles com estruturas cristalinas monoclínicas e tetragonais, conhecidas por sua resistência e durabilidade superiores.
A moldagem por injeção de peças em bruto, utilizando um molde de injeção especialmente projetado, produz peças brutas de mangas de zircônia com dimensões precisas que facilitam a consistência dos processos de remoção do ligante e sinterização, minimizando assim o encolhimento durante a sinterização e proporcionando maior eficiência de usinagem do que as mangas extrudadas convencionais.
Estudos demonstraram que as mangas de zircônia podem atingir resistências ao cisalhamento e à tração comparáveis às dos componentes metálicos tradicionais e são capazes de suportar cargas cíclicas decorrentes dos movimentos bucais, que normalmente causariam falha precoce do revestimento em restaurações odontológicas e ortopédicas tradicionais. Além disso, sua durabilidade permite que as mangas de zircônia resistam a ambientes operacionais adversos, como a exposição a produtos químicos corrosivos.
Resistência à corrosão
As mangas de zircônia se destacam por suportarem ambientes adversos nos quais metais e plásticos falham. A operação contínua em condições de meios corrosivos, alta pressão e temperatura pode reduzir os custos de manutenção e, ao mesmo tempo, melhorar o desempenho — gerando economia e aumentando a eficiência.
As mangas cerâmicas fabricadas em zircônia parcialmente estabilizada com ítria (Y-TZP) e zircônia estabilizada com óxido de magnésio (Mg-PSZ) apresentam resistência, tenacidade e resistência ao desgaste excepcionais, além de possuírem um dos maiores valores de tenacidade à fratura entre os materiais cerâmicos avançados.
As mangas de Y-TZP e Mg-PSZ se destacam pela resistência à corrosão em comparação com o aço inoxidável, sendo capazes de apresentar curvas de Tafel anódicas e catódicas, bem como baixa densidade de corrente de corrosão em solução de NaCl 3,5% — o que significa que resistem tanto à oxidação quanto aos ataques químicos com mais facilidade do que seus equivalentes metálicos. Além disso, elas possuem resistência à flexão superior à da maioria dos metais e podem ser encontradas em dispositivos médicos, bombas, válvulas, eixos de comando, guias de rosca e sensores de oxigênio, entre muitas outras aplicações.
Resistência ao calor
A cerâmica estrutural de zircônia é amplamente reconhecida por suas propriedades superiores de resistência mecânica, tenacidade e resistência ao desgaste. Essas características permitem que ela suporte temperaturas extremas e danos causados pela abrasão com facilidade – prolongando a vida útil operacional e, ao mesmo tempo, reduzindo os custos de manutenção.
Elas podem reduzir a perda de energia e o atrito, mantendo a estabilidade dimensional, o que as torna a solução ideal para diversos setores e aplicações.
As mangas de zircônia também possuem a capacidade única de absorver vibrações e choques sem danificar o eixo, amortecendo o impacto das cargas cíclicas e ajudando a prevenir a falha prematura do revestimento.
As mangas de zircônia são frequentemente utilizadas em conectores de fibra óptica para estabelecer uma conexão física entre duas férulas inseridas, permitindo a transmissão de sinal sem atenuação ou perda. Além disso, essas mangas de zircônia têm a capacidade de suportar temperaturas e condições de umidade extremas, bem como corrosão ácida e alcalina, resistência à abrasão, resistência à fadiga, biocompatibilidade e resistência ao estresse mecânico (Manicone et al. 2007). Além disso, as mangas de zircônia podem ser facilmente produzidas por meio de fresagem CNC ou tecnologias de impressão 3D para fabricação.
Resistência ao desgaste
O material cerâmico de zircônia possui dureza comparável à dos metais e é altamente resistente à abrasão, a arranhões e ao desgaste — qualidades que permitem que as mangas suportem até mesmo ambientes exigentes e tenham longa durabilidade, prolongando a vida útil do equipamento e economizando energia por meio da redução do atrito — o que resulta em menores custos de manutenção e tempo de inatividade.
As mangas de zircônia oferecem proteção inigualável contra ácidos, álcalis e outros produtos químicos corrosivos, tornando-as o material de escolha na engenharia química, metalurgia, produção farmacêutica, geração de energia e outros campos que exigem resistência química. Suas propriedades de resistência ao desgaste protegem os eixos contra ambientes perigosos, ao mesmo tempo em que prolongam a vida útil dos equipamentos que elas protegem.
Para aumentar a durabilidade das mangas de zircônia, utilizamos Mg-PSZ (zircônia estabilizada com óxido de magnésio). O aditivo de óxido de magnésio estabiliza a fase tetragonal da zircônia em altas temperaturas, impedindo sua transformação na fase monoclínica à temperatura ambiente; proporcionando, assim, propriedades adicionais de resistência, tenacidade, resistência à corrosão e resistência ao desgaste.