CNC-Bearbeitungsdienste für Keramik
FastPreci bietet eine breite Palette keramischer Werkstoffe für die CNC-Bearbeitung, darunter Aluminiumoxid, Zirkonoxid und Siliziumkarbid. Dank ihrer hohen Härte, Temperaturbeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit werden diese Werkstoffe häufig in elektronischen Bauteilen und mechanischen Teilen eingesetzt.
Unsere CNC-Bearbeitung gewährleistet die Präzision und Oberflächengüte kundenspezifischer Keramikteile und erfüllt die Anforderungen leistungsstarker Anwendungen. Ob Sie CNC-Keramikteile für industrielle, medizinische oder elektronische Anwendungen benötigen – unsere erfahrenen Keramikbearbeitungsexperten liefern außergewöhnliche Qualität.
Vorteile von CNC-Keramikteilen
Extreme Härte und Verschleißfestigkeit
Keramische Materialien wie Aluminiumoxid und Zirkonoxid sind wesentlich härter als Metalle und gewährleisten eine längere Lebensdauer auch in abrasiven Umgebungen.
Hohe Temperaturstabilität
Keramik behält ihre Festigkeit und Integrität bei Temperaturen, die weit über denen von Metallen und Polymeren liegen.
Hervorragende elektrische Isolierung
Viele Keramiken sind natürliche elektrische Isolatoren und ideal für elektronische, Halbleiter- und Hochspannungsanwendungen.
Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
Keramik ist beständig gegen Säuren, Basen und die meisten chemischen Angriffe und eignet sich daher perfekt für raue Betriebsbedingungen.
Dimensionsstabilität
Keramikteile weisen eine minimale Wärmeausdehnung auf und gewährleisten so auch bei Temperaturwechseln hohe Präzision und enge Toleranzen.
Biokompatibilität
Bestimmte Keramiken sind biokompatibel und werden häufig in medizinischen und zahnmedizinischen Implantaten verwendet.
Gängige keramische CNC-Bearbeitungsmaterialien
Aluminiumoxidkeramiken (Al₂O₃) weisen eine hohe Härte, Festigkeit sowie eine ausgezeichnete Verschleiß- und Korrosionsbeständigkeit auf und werden häufig bei der Herstellung hochpräziser Komponenten wie elektronischer Isolierung, mechanischer Verschleißteile und medizinischer Geräte verwendet. Aufgrund ihrer Isoliereigenschaften und hohen Temperaturbeständigkeit (bis zu 1500 °C) ist sie ein ideales Verarbeitungsmaterial für eine stabile Leistung in Hochtemperaturumgebungen wie in der Elektronik, Chemie und Luft- und Raumfahrt.
| Modell | Signaldichte (g / cm³) | Härte (HV) | Zugfestigkeit (MPa) | Bruchzähigkeit (MPa-m^0.5) | Hitzebeständigkeit (° C) |
| 96 % Aluminiumoxid | ~ 3.7 | 1500 | 300 | 3.0 | 1600 |
| 99 % Aluminiumoxid | ~ 3.9 | 1700 | 350 | 3.5 | 1700 |
| 99.5 % Aluminiumoxid | ~ 3.9 | 1800 | 370 | 4.0 | 1750 |
| Hochreines Aluminiumoxid (99.9 %) | ~ 3.95 | 1900 | 400 | 4.5 | 1800 |
| Poröses Aluminiumoxid | ~ 3.5 | 1200 | 250 | 2.5 | 1400 |
Zirkonoxid (ZrO₂) Keramik wird aufgrund ihrer hohen Zähigkeit, Härte und Verschleißfestigkeit häufig in der CNC-Bearbeitung eingesetzt. Aufgrund ihrer im Vergleich zu Aluminiumoxid höheren Festigkeit und Rissbeständigkeit eignet sie sich für Präzisionsteile, bei denen hohe Schlag- und Verschleißfestigkeit erforderlich ist. Ihre Korrosionsbeständigkeit und chemische Stabilität machen sie für Anwendungen in der Medizin, der Automobilindustrie und der Luft- und Raumfahrt für Schneidwerkzeuge, Dichtungen, Dentalmaterialien und mehr nützlich. Darüber hinaus eignet sich Zirkonoxid aufgrund seiner hervorragenden Wärmedämmeigenschaften für Hochtemperaturumgebungen.
| Modell | Inhalt (%) | Signaldichte (g / cm³) | Härte (HV) | Biegefestigkeit (MPa) | Zähigkeit (MPa-m^1/2) | Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | Maximale Arbeitstemperatur (° C) |
| Y-TZP | ZrO₂≥94 % | 6.0 bis 6.1 | 1200 | 900 bis 1200 | 8 bis 10 | 2.5 | 1000 |
| Mg-PSZ | ZrO₂≥94 %, MgO4-5 % | 5.7 | 1100 | 800 bis 1000 | 6 bis 8 | 2.5 | 1100 |
| Ce-TZP | ZrO₂≥90 %, CeO₂10 % | 6.1 | 1200 | 600 bis 800 | 10 bis 12 | 2.6 | 1000 |
Siliziumkarbidkeramiken (SiC) werden aufgrund ihrer hervorragenden Beständigkeit gegen hohe Temperaturen und Korrosion sowie ihrer hohen Härte häufig in der CNC-Bearbeitung eingesetzt. Sie eignen sich besonders für die Herstellung von Gleitringdichtungen, Halbleiterausrüstungsteilen und verschleißfesten Komponenten und werden häufig in der Luft- und Raumfahrt sowie in chemischen Anwendungen eingesetzt. Aufgrund ihrer guten Wärmeleitfähigkeit sind sie in extremen Umgebungen stabil und für Anwendungen geeignet, die eine hohe Festigkeit und Haltbarkeit erfordern.
| Modell | Inhalt (%) | Signaldichte (g / cm³) | Härte (HV) | Biegefestigkeit (MPa) | Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | Maximale Arbeitstemperatur (° C) |
| RBSC | SiC ≥ 85 % | 3.1 bis 3.2 | 2200 | 300 bis 400 | 90 bis 100 | 1350 |
| SSiC | SiC ≥ 98 % | 3.1 | 2500 | 400 bis 500 | 120 bis 130 | 1600 |
| HPSiC | SiC ≥ 99 % | 3.1 bis 3.2 | 2700 | 500 bis 600 | 130 bis 140 | 1800 |
Toleranzen bei der CNC-Bearbeitung von Keramik
Wir verstehen, dass die Präzision von Keramikteilen von entscheidender Bedeutung ist. Unsere fortschrittliche CNC-Bearbeitung Prozesse, kombiniert mit Schleifen Durch präzise Nachbearbeitungstechniken erreichen wir Toleranzen von bis zu ±0.005 mm bei kritischen Abmessungen. Ob Sie mit Grün- oder Sinterkeramik arbeiten – wir passen unsere Bearbeitungsstrategie individuell an Ihre Toleranzanforderungen an und gewährleisten so zuverlässige Leistung auch in anspruchsvollen Anwendungen.
| Standardtoleranz | Enge Toleranz | |||||||||||
| Abmessungen | ± 0.05 mm | ± 0.01 mm | ||||||||||
| Lochdurchmesser | ± 0.03 mm | ± 0.005 mm | ||||||||||
| Ebenheit (100 mm) | 0.03mm | 0.01mm | ||||||||||
| Parallelität | 0.05mm | 0.01mm | ||||||||||
| Rechtwinkligkeit | 0.05mm | 0.02mm | ||||||||||
| Rauheit | Ra 3.2 μm | Ra 0.4 μm | ||||||||||
| Konzentrizität | ± 0.03 mm | ± 0.01 mm | ||||||||||
CNC-Bearbeitung von Keramik für verschiedene Branchen

Industrial Automation
Halterungen, Gehäuse, Sonderwellen und Montageplatten für hochpräzise Automatisierungssysteme.

Robotik
Leichte Strukturrahmen, Verbindungskomponenten und Getriebegehäuse mit engen Toleranzen.

Medizintechnik
Teile für chirurgische Instrumente, implantierbare Komponenten und Präzisionsgehäuse für Diagnosegeräte.

Consumer Elektronik
Kühlkörper, Steckverbinder, Gehäuse und komplizierte interne Komponenten, die eine hohe Oberflächenqualität erfordern.

Präzisionsinstrumente
Sensorhalterungen, Kalibrierungswerkzeuge und hochpräzise Messsystemkomponenten.

Neue Energieausrüstung
Batteriegehäuse, Wärmemanagementteile und Präzisionskomponenten für Brennstoffzellen und EV-Systeme.
Optionen zur Endbearbeitung kundenspezifischer Keramikteile
Wir bieten eine breite Palette an Keramikveredelungsoptionen, um Ihren Leistungs-, Funktions- und Ästhetikanforderungen gerecht zu werden. Ob glattere Oberflächen, engere Toleranzen oder verbesserte Haltbarkeit – unsere Veredelungsmöglichkeiten sorgen dafür, dass Ihre CNC-Keramikteile produktionsreif sind.
| Finishing-Option | Beschreibung | Typische Anwendungen | |||||||||
| Wie gesintert | Keine Nachbearbeitung erforderlich; die ursprüngliche Sinterstruktur bleibt erhalten. Kostengünstig. | Prototypen, unkritische Oberflächen | |||||||||
| Präzisionsschleifen | Erreicht enge Maßtoleranzen und Ebenheit. Oberflächen-Ra bis zu 0.1 μm. | Dichtflächen, Passungsverbindungen | |||||||||
| Läppen & Polieren | Ultraglattes Finish mit spiegelähnlicher Oberfläche. Hervorragend geeignet für optische oder fluidische Teile. | Optische Sensoren, Fluidströmungskomponenten | |||||||||
| Sandstrahlen | Erzeugt eine gleichmäßig matte Textur und entfernt Oberflächenunreinheiten. | Bonding-Vorbereitung, kosmetische Oberflächen | |||||||||
| Verglasung | Fügt eine glatte, oft glänzende Beschichtung hinzu, um die Ästhetik und chemische Beständigkeit zu verbessern. | Konsumkeramik, Medizinprodukte | |||||||||
| Laserbeschriftung | Hochpräzise Markierung ohne Beschädigung der Keramikstruktur. | Teile-ID, Logos, Rückverfolgbarkeit |
Warum sollten Sie sich für die CNC-Bearbeitung von Keramik von FastPreci entscheiden?
Schnell
CNC-Keramikteile werden innerhalb von 3 Tagen geliefert, wodurch Ihr Forschungs- und Entwicklungs- sowie Produktionsfortschritt beschleunigt wird und Sie enge Termine problemlos einhalten können.
Präzision
Toleranzen von nur 0.005 mm und umfassende Erfahrung mit modernen 5-Achsen-CNC-Maschinen, Drehfräsmaschinen und Präzisionsschleifmaschinen erfüllen eine Vielzahl von Toleranzanforderungen.
Kosteneffiziente Lösung
Entwickeln Sie entsprechend Ihren Funktions- und Mengenanforderungen den optimalen Herstellungsprozess, kombiniert mit effizienten, eigenen Fabriken, um optimale Leistung und Kosten zu erzielen.
Lösung aus einer Hand
Vom CNC-Fräsen und -Drehen bis hin zur Oberflächenbearbeitung und Sekundärprozessen kümmern wir uns um alles, vom Rapid Prototyping bis zur Serienproduktion – alles an einem Ort.
Strenge Qualitätskontrolle
Das nach ISO 9001 zertifizierte Qualitätsmanagementsystem ist mit verschiedenen Qualitätsprüfinstrumenten ausgestattet, darunter Zeiss-Koordinaten, mit denen Prozesse und Ergebnisse kontrolliert werden können.
Technische Unterstützung
Erfahrene Ingenieure bieten technische Unterstützung, einschließlich Materialempfehlungen, DFM-Analysen, Kostenbewertung und Vorschlägen zur Designoptimierung, um das Design zu vereinfachen.
Wissen zur CNC-Bearbeitung von Keramik
Häufig gestellte Fragen zur CNC-Bearbeitung von Keramik
Ja, die kundenspezifische Keramikbearbeitung ist aufgrund der Härte und Sprödigkeit des Materials normalerweise teurer als die Bearbeitung von Metall oder Kunststoff, was Spezialwerkzeuge und langsamere Bearbeitungsgeschwindigkeiten erfordert.
Aluminiumoxid: ca. 10–50 $/kg, abhängig von der Reinheit (95 %/99 %/99.5 %).
Zirkonia: ca. 50–200 USD/kg, je nach Qualität (Y-TZP, Mg-PSZ usw.).
Hinweis: Die Materialkosten sind nur ein Teil des Gesamtpreises. Präzisionsbearbeitung und Nachbearbeitung erhöhen ebenfalls die Endkosten.
Durch Präzisionsschleifen können Keramikteile mit Toleranzen von ±0.005 mm (±5 μm) bearbeitet werden. Eine spiegelnde Oberflächengüte (Ra < 0.2 μm) lässt sich durch Feinschleifen oder Polieren erreichen, insbesondere bei Zirkonoxid.
Keramik ist sehr spröde, sodass unsachgemäße Bearbeitung oder Montage zu Absplitterungen oder Rissen führen können. Das Risiko lässt sich jedoch durch professionelles CNC-Schleifen, Diamantwerkzeuge und die richtige Befestigung minimieren.
Bei der Montage müssen Stöße oder ungleichmäßige Belastungen vermieden und Presspassung sowie Wärmeausdehnung sorgfältig ausgelegt werden.
Ja, allerdings mit Einschränkungen. Keramik kann gebohrt oder sogar mit Gewinden versehen werden. Beachten Sie jedoch die folgenden drei Punkte: 3) Es müssen Diamantwerkzeuge verwendet werden. 1) Gewindeschneiden eignet sich für größere Gewinde (M2 und größer). 2) In vielen Fällen ist die Verwendung von Metallgewindeeinsätzen vorzuziehen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten.
Ja, das ist möglich. Sowohl CO2-Laser als auch Faserlaser können zum Markieren von Aluminiumoxid- und Zirkonoxidoberflächen verwendet werden. Die Lasergravur ist dauerhaft und eignet sich für Logos, 2D-Codes, Seriennummern etc. Kontrast und Lesbarkeit hängen jedoch von der Farbe und Oberflächenbeschaffenheit des Materials ab.



