Environmental Engineering Reference
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durch Beschichtung mit bioaktivem Apatit, einem Kalziumhydro-
phosphat, möglich. Für eine gute Haftung dieser Schicht muss die
Rauigkeit der Korund-Unterlage genau eingestellt werden. Die Ver-
bindung der Apatitschicht mit dem Knochen erfolgt stoffschlüssig.
Beispiel
Aus Korund-Keramik produziert man beispielsweise Schutzrohre für
Sensoren (z. B. für Thermoelemente und Gassensoren), elektrische
Durchführungen, Schmelztiegel für den Laborgebrauch, aber auch
Wandsteine, die in Hochtemperaturreaktoren, Sinter- und Schmelz-
anlagen Anwendung finden. Hier ist eine Kombination von Hochtem-
peraturbeständigkeit, chemischer Korrosionsfestigkeit, mechanischer
Abriebfestigkeit, elektrischer Isolationsfähigkeit und ausreichendem
Bruchwiderstand erforderlich ist.
Beispiel
Aber auch Substrate für gedruckte Schaltungen, Verkappungen leis-
tungselektronischer Schaltkreise, von EPROMs und Feuchtesensoren
sowie - ganz andere Anwendungen - Mahlkugeln und Abdichtungs-
scheiben für Mischbatterien bestehen aus Korund-Keramik. Beispiele
dafür zeigt Abb. 5.5 .
Beispiel
Die hohe Härte und Abriebfestigkeit prädestinieren Korund zum Ein-
satz als Werkzeug für die abtragende Oberflächenbearbeitung anderer
Werkstoffe. Das können sowohl Metalle als auch andere, „schleif-
freundlichere“ Keramiken sein. Die Anwendung erfolgt als loses und
als gebundenes Korn. Während es sich bei der losen Körnung direkt
um zerkleinerten Korund aus der Elektroschmelze von Bauxit han-
delt, wird dieses Korn in sogenannten Schneidwerkzeugen in eine
Matrix eingebunden. Das kann Kunststoff, Metall oder eine kristal-
lisierte Schmelze sein, die in erster Linie durch Feldspat erzeugt wird.
In letzterem Fall spricht man - nicht ganz exakt - von einer kera-
mischen Bindung. Aktuell wird nicht mehr reiner Korund, sondern
ein hoch Al 2 O 3 -haltiges Material mit Zumischungen von ZrO 2 ,MgO,
Y 2 O 3 oder auch SiO 2 eingesetzt. Genauer kann man sich zu Schneid-
keramik in [ 1 , Abschn. 8.3.6.1] informieren.
 
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