ثاني أكسيد الزركونيوم
ثاني أكسيد الزركونيوم ( ZrO2 )، المعروف أحيانًا باسمالزركونيا(لا يُخلط بينه وبين سيليكات الزركونيوم أوالزركون)، هوأكسيدللزركونيوم. أكثر أشكاله الطبيعية شيوعًا، ذوالبنية البلورية أحادية الميل، هومعدنالبادلييت. يتم تصنيع الزركونيا المكعبةوهيزركونيامكعبة مُثبَّتة بمادة مُطعِّمة، بألوان مختلفة لاستخدامها كحجركريموبديلللألماس. [ 1 ]
الإنتاج، والخصائص الكيميائية، والتواجد
يتم إنتاج الزركونيا عن طريق تكليس مركبات الزركونيوم، مستغلة استقرارها الحراري العالي . [ 2 ]
بناء
تُعرف ثلاث مراحل: أحادي الميل تحت 1170 درجة مئوية، رباعي الأضلاع بين 1170 درجة مئوية و2370 درجة مئوية، ومكعب فوق 2370 درجة مئوية. [ 3 ]
يتجه التوجه نحو زيادة التناظر عند درجات الحرارة المرتفعة، كما هو معتاد. وتستقر نسبة ضئيلة من أكاسيد الكالسيوم أو الإيتريوم في الطور المكعب. [ 2 ] يُعد معدن التازيرانيت النادر جدًا ، (Zr,Ti,Ca)O2 ، مكعبًا . وعلى عكس ثاني أكسيد التيتانيوم (TiO2 )، الذي يتميز بوجود التيتانيوم سداسي التناسق في جميع أطواره، يتكون الزركونيا أحادي الميل من مراكز الزركونيوم سباعية التناسق. ويُعزى هذا الاختلاف إلى كبر حجم ذرة الزركونيوم مقارنةً بذرة التيتانيوم. [ 4 ]
التفاعلات الكيميائية
الزركونيا مادة خاملة كيميائياً. تتفاعل ببطء مع حمض الهيدروفلوريك المركز وحمض الكبريتيك . عند تسخينها مع الكربون، تتحول إلى كربيد الزركونيوم . وعند تسخينها مع الكربون بوجود الكلور، تتحول إلى كلوريد الزركونيوم (IV) . هذا التحول هو أساس تنقية معدن الزركونيوم، وهو مشابه لعملية كرول .
الخصائص الهندسية

يُعدّ ثاني أكسيد الزركونيوم من أكثر المواد الخزفية دراسةً. يتخذ ZrO₂ بنية بلورية أحادية الميل عند درجة حرارة الغرفة ، ويتحول إلى بنية رباعية ثم مكعبة عند درجات حرارة أعلى. يُحدث تغير الحجم الناتج عن تحول البنية من رباعية إلى أحادية الميل ثم مكعبة إجهادات كبيرة، مما يؤدي إلى تشققه عند التبريد من درجات حرارة عالية. [ 5 ] عند مزج الزركونيا مع أكاسيد أخرى ، تستقر الأطوار الرباعية و/أو المكعبة. تشمل المواد المضافة الفعالة أكسيد المغنيسيوم (MgO)، وأكسيد الإيتريوم ( Y₂O₃ ، الإيتريا )، وأكسيد الكالسيوم ( CaO )، وأكسيد السيريوم (III) ( Ce₂O₃ ) . [ 6 ]
غالبًا ما يكون الزركونيا أكثر فائدة في حالته "المستقرة" طوريًا. عند تسخينه، يخضع الزركونيا لتغيرات طورية مُعطِّلة. بإضافة نسب ضئيلة من الإيتريا، تُزال هذه التغيرات الطورية، وتتمتع المادة الناتجة بخصائص حرارية وميكانيكية وكهربائية فائقة. في بعض الحالات، قد يكون الطور الرباعي شبه مستقر . إذا وُجدت كميات كافية من الطور الرباعي شبه المستقر، فإن الإجهاد المُطبَّق، المُضخَّم بتركيز الإجهاد عند طرف الشق، يُمكن أن يُحوِّل الطور الرباعي إلى أحادي الميل، مع ما يصاحب ذلك من تمدد حجمي. يُمكن لهذا التحول الطوري أن يُعرِّض الشق للضغط، مما يُبطئ نموه، ويُحسِّن مقاومة الكسر . تُعرف هذه الآلية باسم تقوية التحول ، وهي تُطيل بشكل كبير موثوقية وعمر المنتجات المصنوعة من الزركونيا المُستقرة. [ 6 ] [ 7 ]
تعتمد فجوة النطاق ZrO 2 على الطور ( مكعب، رباعي، أحادي الميل، أو غير متبلور) وطرق التحضير، مع تقديرات نموذجية من 5 إلى 7 إلكترون فولت. [ 8 ]
تُعد حالة الزركونيا الرباعية متعددة البلورات ، أو TZP، حالة خاصة من الزركونيا، والتي تشير إلى الزركونيا متعددة البلورات المكونة من الطور الرباعي غير المستقر فقط.
ZrO 2 المستقر 3Y و ZrO 2 المستقر 5Y
عند تثبيت أكسيد الزركونيوم (ZrO₂ ) بإضافة 3 % مول من أكسيد الإيتريوم (3Y-ZrO₂ ) عند درجات حرارة عالية (حوالي 1500 درجة مئوية)، تتحسن خواصه الميكانيكية بشكل ملحوظ، مثل مقاومة الكسر ، وقوة الانحناء ، والصلابة . ويعود ذلك إلى احتفاظ 3Y- ZrO₂ بطور رباعي غير مستقر عند درجة حرارة الغرفة، والذي يتحول بفعل الإجهاد إلى الطور أحادي الميل، مما يؤدي إلى آلية تقوية ناتجة عن تحول الطور تحت شدة إجهاد عالية.
على النقيض من ذلك، عندما يتم تثبيت أكسيد الزركونيوم ( ZrO₂) بنسبة 5 % مول من أكسيد الإيتريوم (5Y-ZrO₂ ) ، فإنه يكون في الغالب في الطور المكعب، ولا يخضع لآلية تقوية التحول عند تطبيق الإجهاد. ونتيجة لذلك، فبينما يُظهر 5Y-ZrO₂ خصائص بصرية أفضل ، أي شفافية محسّنة بسبب قلة حدود الحبيبات التي تُشتت الضوء ، فإن خصائصه الميكانيكية ( مقاومة الكسر ، والقوة ، والصلابة ) لا تتحسن بنفس طريقة 3Y-ZrO₂. [ 9 ] [ 10 ]
الاستخدامات
يُستخدم الزركونيا بشكل أساسي في إنتاج السيراميك الصلب، كما هو الحال في طب الأسنان، [ 11 ] مع استخدامات أخرى تشمل كطلاء واقٍ على جزيئات أصباغ ثاني أكسيد التيتانيوم ، [ 2 ] كمادة حرارية ، وفي العزل ، والمواد الكاشطة ، والمينا .
يُستخدم الزركونيا المُستقر في مستشعرات الأكسجين وأغشية خلايا الوقود لقدرته على السماح لأيونات الأكسجين بالتحرك بحرية عبر بنيته البلورية عند درجات حرارة عالية. هذه الموصلية الأيونية العالية (والموصلية الإلكترونية المنخفضة) تجعله من أكثر المواد الكهروضوئية فائدة . [ 2 ] كما يُستخدم ثاني أكسيد الزركونيوم كإلكتروليت صلب في الأجهزة الكهروكرومية .
الزركونيا هي مادة أولية لزركونات تيتانات الرصاص الكهروسيراميكية ( PZT )، وهي مادة عازلة عالية κ، وتوجد في عدد لا يحصى من المكونات.
استخدامات متخصصة
أدى انخفاض الموصلية الحرارية لطور الزركونيا المكعب إلى استخدامه كطلاء عازل حراري في محركات الطائرات النفاثة ومحركات الديزل، مما يسمح بتشغيلها في درجات حرارة أعلى. [ 12 ] ومن الناحية الديناميكية الحرارية، كلما ارتفعت درجة حرارة تشغيل المحرك، زادت كفاءته . ومن الاستخدامات الأخرى لانخفاض الموصلية الحرارية استخدامه كعازل من ألياف السيراميك لأفران نمو البلورات، ومجموعات خلايا الوقود، وأنظمة التسخين بالأشعة تحت الحمراء.
تُستخدم هذه المادة أيضًا في طب الأسنان في تصنيع الهياكل الفرعية لبناء ترميمات الأسنان مثل التيجان والجسور ، والتي تُغطى بعد ذلك بطبقة من البورسلين الفلسباري التقليدي لأسباب جمالية، أو في صناعة أطقم أسنان قوية ومتينة للغاية مصنوعة بالكامل من الزركونيا المتجانسة، مع تحسينات جمالية محدودة ولكنها تتطور باستمرار. [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] ويمكن استخدام الزركونيا المثبتة بالإيتريا (أكسيد الإيتريوم)، والمعروفة باسم الزركونيا المثبتة بالإيتريا ، كمادة أساسية قوية في بعض ترميمات التيجان الخزفية الكاملة. [ 14 ] [ 16 ]
تُستخدم الزركونيا المُقسّاة بالتحويل في صناعة السكاكين الخزفية . [ 17 ] وبسبب صلابتها، تحافظ أدوات المائدة ذات الحواف الخزفية على حدتها لفترة أطول من المنتجات ذات الحواف الفولاذية. [ 18 ]
نظراً لعدم انصهاره وتألقه الشديد عند التوهج ، فقد استُخدم كمكون في أعواد الجير . كما استُخدم الزركونيا كبديل للجير في مصابيح الزركونيا .
تم اقتراح استخدام الزركونيا لتحليل أول أكسيد الكربون والأكسجين من غلاف المريخ الجوي كهربائيًا، لتوفير الوقود والمؤكسد اللازمين لتخزين الطاقة الكيميائية اللازمة لوسائل النقل السطحية على سطح المريخ. وقد تم اقتراح محركات أول أكسيد الكربون/الأكسجين للاستخدام المبكر في وسائل النقل السطحية، حيث يمكن إنتاج كل من أول أكسيد الكربون والأكسجين بسهولة عن طريق التحليل الكهربائي للزركونيا دون الحاجة إلى الماء للحصول على الهيدروجين، وهو ضروري لإنتاج الميثان أو أنواع الوقود الهيدروجيني. [ 19 ]
يُستخدم الزركونيا أيضًا في ترسيب الطلاءات البصرية . وهو مادة ذات معامل انكسار عالٍ قابلة للاستخدام في نطاق الأشعة فوق البنفسجية القريبة إلى الأشعة تحت الحمراء المتوسطة ، نظرًا لانخفاض امتصاصه في هذه المنطقة الطيفية. في مثل هذه التطبيقات، يتم ترسيبه عادةً بتقنية الترسيب الفيزيائي للبخار (PVD ). [ 20 ]
في صناعة المجوهرات، تُسوَّق بعض علب الساعات على أنها مصنوعة من "أكسيد الزركونيوم الأسود". [ 21 ] في عام 2015، أصدرت أوميغا ساعة مصنوعة بالكامل من أكسيد الزركونيوم (ZrO2 ) تحمل اسم "الجانب المظلم من القمر" [ 22 ] ، بعلبة وإطار وأزرار ومشبك من السيراميك، مُسوِّقةً إياها بأنها أقوى بأربع مرات من الفولاذ المقاوم للصدأ، وبالتالي أكثر مقاومة للخدوش أثناء الاستخدام اليومي.
في لحام القوس الكهربائي بالغاز الخامل ، تتميز أقطاب التنجستن التي تحتوي على 1% من أكسيد الزركونيوم ( الزركونيا ) بدلاً من 2% من الثوريوم بقدرة جيدة على بدء القوس الكهربائي وسعة التيار، وهي غير مشعة. [ 23 ]
البحث الأكاديمي
تمت دراسة الزركونيا كمحفز ضوئي [ 24 ] نظرًا لفجوة نطاقها العالية (~ 5 إلكترون فولت) [ 25 ] التي تسمح بتوليد إلكترونات وفجوات عالية الطاقة. وقد أظهرت بعض الدراسات فعالية الزركونيا المُطعّمة (لزيادة امتصاص الضوء المرئي) في تحليل المركبات العضوية [ 26 ] [ 27 ] واختزال الكروم سداسي التكافؤ من مياه الصرف الصحي. [ 28 ]
يُعد الزركونيا أيضًا مادة عازلة عالية السماحية ذات تطبيقات محتملة كعازل في الترانزستورات .
بديل الألماس

تُستخدم بلورات الزركونيا المكعبة أحادية البلورة بشكل شائع كبديل للألماس في صناعة المجوهرات . ومثل الألماس، تتميز الزركونيا المكعبة ببنية بلورية مكعبة ومعامل انكسار عالٍ . يصعب التمييز بصريًا بين جوهرة الزركونيا المكعبة عالية الجودة والألماس، ولذا يمتلك معظم صائغي المجوهرات جهاز اختبار التوصيل الحراري لتحديد الزركونيا المكعبة من خلال انخفاض توصيلها الحراري (الألماس موصل حراري ممتاز). يُطلق صائغو المجوهرات على هذه الحالة من الزركونيا اسم الزركونيا المكعبة أو CZ أو الزركون ، لكن هذا الاسم الأخير غير دقيق كيميائيًا. فالزركون هو في الواقع الاسم المعدني لسيليكات الزركونيوم (IV) الموجودة في الطبيعة ( ZrSiO₄ ).
انظر أيضاً
- التبريد
- التلبيد
- نجم من النوع S ، ينبعث منه خطوط طيفية من أكسيد الزركونيوم
- الزركونيا المثبتة بالإيتريا
مراجع
- ↑ وانغ، إس إف؛ تشانغ، جيه؛ لو، دي دبليو؛ غو، إف؛ تانغ، دي واي؛ دونغ، زد إل؛ تان، جي إي بي؛ كيو، دبليو إكس؛ تشانغ، تي إس؛ لي، إس؛ كونغ، إل بي (2013-05-01). "الخزف الشفاف: المعالجة والمواد والتطبيقات". التقدم في كيمياء الحالة الصلبة . 41 (1): 20-54 . doi : 10.1016/j.progsolidstchem.2012.12.002 . ISSN 0079-6786 .
- 1 2 3 4 نيلسن، رالف (2000). "الزركونيوم ومركبات الزركونيوم". موسوعة أولمان للكيمياء الصناعية . doi : 10.1002/14356007.a28_543 . ISBN 3-527-30673-0.
- ↑ ر. ستيفنز، 1986. مقدمة عن الزركونيا. منشورات المغنيسيوم الإلكترونية رقم 113
- ↑ غرينوود، ن.ن.؛ وإيرنشو، أ. (1997). كيمياء العناصر ( الطبعة الثانية). أكسفورد: باتروورث-هاينمان. ISBN 0-7506-3365-4.
{{cite book}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - ↑ بلات، ب.؛ فرانكل، ب.؛ غاس، م.؛ هاولز، ر.؛ برويس، م. (نوفمبر 2014). "تحليل العناصر المحدودة لتحول الطور من رباعي الأضلاع إلى أحادي الميل أثناء أكسدة سبائك الزركونيوم" . مجلة المواد النووية . 454 ( 1-3 ): 290-297 . Bibcode : 2014JNuM..454..290P . doi : 10.1016/j.jnucmat.2014.08.020 .
- 1 2 إيفانز، أ.ج.؛ كانون، ر.م. (1986). "تقوية المواد الصلبة الهشة عن طريق التحولات المارتنسيتية" . أكتا ميتال . 34 : 761. doi : 10.1016/0001-6160(86)90052-0 .
- ↑ بورتر، د.ل.؛ إيفانز، أ.ج.؛ هوير، أ.هـ. (1979). "تقوية التحول في PSZ". أكتا ميتال . 27 : 1649. doi : 10.1016/0001-6160(79)90046-4 .
- ↑ تشانغ، جين ب.؛ يو-شنغ لين؛ كارين تشو (2001). "الترسيب الكيميائي الحراري السريع لأكسيد الزركونيوم لتطبيق ترانزستور تأثير المجال المعدني-أكسيد-شبه الموصل". مجلة علوم وتكنولوجيا الفراغ ب . 19 (5): 1782-1787 . رمز Bibcode : 2001JVSTB..19.1782C . doi : 10.1116/1.1396639 .
- ^ كونغكياتكامون، سوتشادا؛ رقية، دينيش؛ كينغتانياكيتش، سانتيفاب؛ بامبرينج ، شيمونجكون (2023/07/14). "التصنيف الحالي للزركونيا في طب الأسنان: مراجعة محدثة" . بيرج . 11e15669 . دوى : 10.7717/peerj.15669 . ردمك 2167-8359 . بمك 10351515 . بميد 37465158 .
- ^ صن ، هويجون. تبريزيان، باريناز؛ قمبراني، الأقصى؛ جارغالسايخان، أورانجوا؛ سوي، تان؛ أيرلندا، توني؛ سو بو (فبراير 2024). "مركبات الزركونيا / PMMA المستوحاة من الصدف الحيوي لترميم الأسنان CAD / CAM بجانب الكرسي" . مواد طب الأسنان . 40 (2): 307-317 . دوى : 10.1016/j.dental.2023.11.017 . اتش دي ال : 1983/3ab04284-851e-44be-999e-c0aea88c36f6 . ردمك 1879-0097 . بميد 38040580 .
- ↑ غامبوجي، جوزيف. "إحصاءات ومعلومات عن الزركونيوم والهافنيوم" . المركز الوطني لمعلومات المعادن التابع لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية . مؤرشف من الأصل في 18 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه في 5 مايو 2018 .
- ↑ "طلاءات عازلة للحرارة لمحركات التوربينات الغازية الأكثر كفاءة" . studylib.net . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2018-08-06 .
- ↑ باباسبيريداكوس، بانوس؛ كونال لال (2008). "إعادة تأهيل كاملة للفك باستخدام زراعة الأسنان بتقنية النماذج الأولية السريعة الطرحية وتركيبات الزركونيا المدمجة مع البورسلين: تقرير سريري" . مجلة طب الأسنان التعويضي . 100 (3): 165-172 . doi : 10.1016/S0022-3913(08)00110-8 . PMID 18762028 .
- 1 2 كاستيل، ياروسلاف؛ تشلوب، زدينيك؛ ستاتسني، بريميسل؛ ترونيك، مارتن (2020-08-17). "قابلية التشغيل وخصائص سيراميك الزركونيا المُحضر بطريقة الصب الهلامي". التقدم في السيراميك التطبيقي . 119 ( 5-6 ): 252-260 . Bibcode : 2020AdApC.119..252K . doi : 10.1080/17436753.2019.1675402 . hdl : 11012/181089 . ISSN 1743-6753 . S2CID 210795876 .
- ↑ WO2023025588A1 ، إنجلز، ألكسندر وشفيندينجر ، بيتينا، "طريقة لإنتاج أكسيد الزركونيوم الحبيبي"، صدرت في 2023-03-02
- ↑ شين، جيمس، محرر. (2013). السيراميك المتقدم لطب الأسنان ( الطبعة الأولى). أمستردام: إلسيفير/بي إتش. ص 271. ISBN 978-0-12-394619-5.
- ↑ "نظرة عامة على مسحوق ثاني أكسيد الزركونيوم: التحضير والاستخدامات والسلامة" . مواد ستانفورد المتقدمة . تم الاطلاع عليه في 15 سبتمبر 2024 .
- ↑ "سكاكين وأدوات مطبخ سيراميكية بشفرة مسننة بطول 12 سم" . سكاكين وأدوات مطبخ سيراميكية | كيوسيرا آسيا والمحيط الهادئ . تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 أغسطس 2021 .
- ↑ لانديس، جيفري أ.؛ لين، ديان ل. (2001). "مركبة صاروخية إلى المريخ تستخدم وقودًا في الموقع". مجلة المركبات الفضائية والصواريخ . 38 (5): 730-735 . Bibcode : 2001JSpRo..38..730L . doi : 10.2514/2.3739 .
- ↑ "أكسيد الزركونيوم ZrO2 للطلاء البصري" . ماتيريون . مؤرشف من الأصل في 20 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه في 30 أبريل 2013 .
- ↑ "ساعة أوميغا كرونوغراف محورية 44.25 مم" . ساعات أوميغا . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 26-03-2016 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 27-03-2016 .
- ↑ "ساعة سبيدماستر مون ووتش: الجانب المظلم من القمر | أوميغا" . أوميغا . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 9 فبراير 2018. تم الاطلاع عليها بتاريخ 8 فبراير 2018 .
- ↑ "اختيار التنجستن" (ملف PDF) . Arc-Zone.com . كارلسباد، كاليفورنيا . 2009. تاريخ الاسترجاع: 15-06-2015 .
- ↑ كوهنو، يوشيومي؛ تاناكا، تسونيهيرو؛ فونابيكي، تاكوزو؛ يوشيدا، ساتوهيرو (1998). "تحديد وتفاعلية وسيط سطحي في الاختزال الضوئي لثاني أكسيد الكربون بواسطة الهيدروجين على سطح أكسيد الزركونيوم". مجلة الجمعية الكيميائية، معاملات فاراداي . 94 (13): 1875-1880 . doi : 10.1039/a801055b .
- ↑ جيونكو، كيارا؛ باغانيني، ماريا سي؛ جياميلو، إليو؛ بورغيس، روبرتسون؛ دي فالنتين، كريستيانا؛ باتشيوني، جيانفرانكو (15 يناير 2014). "ثاني أكسيد الزركونيوم المُطعّم بالسيريوم، مادة ضوئية حساسة للضوء المرئي من الجيل الثالث". مجلة رسائل الكيمياء الفيزيائية . 5 (3): 447-451 . Bibcode : 2014JPCL....5..447G . doi : 10.1021/jz402731s . hdl : 2318/141649 . PMID: 26276590 .
- ↑ يوان، كوان؛ ليو، يانغ؛ لي، لي-لي؛ لي، تشن-شينغ؛ فانغ، تشن-جي؛ دوان، ون-تاو؛ لي، شينغ-قو؛ يان، تشون-هوا (أغسطس 2009). "محفز ضوئي من ثاني أكسيد التيتانيوم والزركونيا عالي التنظيم ذو مسامية متوسطة لتطبيقات تحلل الرودامين-ب وإنتاج الهيدروجين". مواد دقيقة المسام ومتوسطة المسام . 124 ( 1-3 ): 169-178 . Bibcode : 2009MicMM.124..169Y . doi : 10.1016/j.micromeso.2009.05.006 .
- ↑ بورتوت كويلو، فابريسيو؛ جيونكو، كيارا؛ باغانيني، ماريا؛ كالزا، باولا؛ ماغناكا، جوليانا (3 أبريل 2019). " التحكم في تلوث الأغشية في ترشيح المواد العضوية باستخدام الزركونيا المطعمة بالسيريوم والضوء المرئي" . مواد نانوية . 9 (4): 534. Bibcode : 2019Namat...9..534B . doi : 10.3390/nano9040534 . PMC 6523972. PMID 30987140 .
- ^ بورتوت كويلو، فابريسيو إدواردو؛ كانديلاريو، فيكتور م. أراوجو، إستيفاو ماجنو رودريغز؛ ميراندا، تانيا لوسيا سانتوس؛ ماجناكا، جوليانا (18 أبريل 2020). "التخفيض التحفيزي للكروم (VI) في وجود حمض الدبالية باستخدام Ce-ZrO2 المثبت تحت الضوء المرئي" . المواد النانوية . 10 (4): 779. دوى : 10.3390/nano10040779 . ISSN 2079-4991 . بمك 7221772 . بميد 32325680 .
للمزيد من القراءة
- غرين، دي جيه؛ هانينك، آر؛ سوين، إم في (1989). تقوية السيراميك بالتحول . بوكا راتون: مطبعة سي آر سي. رقم ISBN 0-8493-6594-5.
- هيور، أ.هـ؛ هوبز، ل.و، محرران. (1981). علم وتكنولوجيا الزركونيا . التقدم في السيراميك. المجلد 3. كولومبوس، أوهايو: الجمعية الأمريكية للسيراميك. ص 475.
- كلاوسن، ن.؛ روهل، م.؛ هوير، أ.هـ.، محرران. (1984). وقائع المؤتمر الدولي الثاني حول علوم وتكنولوجيا الزركونيا . التقدم في السيراميك. المجلد 11. كولومبوس، أوهايو: الجمعية الأمريكية للسيراميك.
روابط خارجية
- المواد الحيوية
- المواد الخزفية
- مواد عازلة عالية السماحية
- المواد المقاومة للحرارة
- ثاني أكسيد الزركونيوم
