Промышленный кремниевой нитридный стержень с высокой теплопроводностью и сжатостью для коррозионно-устойчивых приложений
Основные свойства
Торговая недвижимость
| Место происхождения: | Цзянсу, Китай | тип: | Керамические детали |
|---|---|---|---|
| Приложение: | Промышленная керамика | Материал: | Нитрид кремния |
| Служба обработки: | Сварка, резка, литье, ЧПУ | Цвет: | Серый |
| Прочность на сжатие: | 488 МПа | Плотность: | 3,24 г/см3 |
| Теплопроводность: | 15 Вт/м.к | Твердость: | 18 ГПа |
| Выделить | Керамический кремниевый нитридный стержень,Керамический стержень из нитрида кремния,Подшипниковые ролики Стержень из нитрида кремния |
||
Силиконовый нитрид - это высококачественный керамический материал, широко используемый в металлургической промышленности из-за его исключительных высокотемпературных характеристик.превосходная стойкость к прополкам и окислению, низкая теплопроводность и высокая износостойкость, кремниевые нитридные стержни выдерживают сложные условия в большинстве промышленных применений.
Существует пять основных методов производства для сварных стержней из нитрида кремния: SRBSN, GPSN, HPSN, HIP-SN и RBSN.Каждый метод приводит к несколько различным характеристикам применения и рабочим материалам.Среди них GPSN является наиболее часто используемым методом для производства компонентов нитрида кремния.
Использование керамических роликов в подшипниках было первоначально разработано для удовлетворения строгих требований к эксплуатации в передовых газовых турбинах.генераторы, и различных других областях, ускоряющих развитие применения керамических валовых корпусов.
Гибридные прокатные подшипники с керамическими роликами в настоящее время используются во многих сложных приложениях, включая железные дороги и промышленность возобновляемых источников энергии,особенно в ветровых турбинах, где они используются в большом количестве.
- Высокая жесткость, прочность и твердость
- Низкая плотность (3,26 г/см3) - на 60% легче стали
- Уменьшение износа и шума
- Высокая механическая прочность
- Устойчивость к высоким температурам (до 1000°C)
- Низкая теплопроводность
- Низкий линейный коэффициент расширения (3,2 × 10−6/K)
- Отличная теплостойкость
- Немагнитная и электрическая изоляция
- Высокая коррозионная устойчивость
- Свойства самосмазки
- Подходит для вакуумной и высокотемпературной среды
| Недвижимость | Положение | 99% алюминия | 990,8% алюминия | Керамика циркония | Нитрид кремния | Силиконовый карбид | Единица |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Механические характеристики | Цвет | светло-желтый | Белый | Скорпион | Черно-серый | Черный | |
| Плотность объема | 3.85 | 3.93 | 6.02 | 3.2 | 3.16 | g/cm3 | |
| Поглощение воды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | |
| Прочность на изгиб | 310 | 370 | 800 | 750 | 450 | MPa | |
| Сила сжатия | 2,400 | 2500 | 3000 | 3800 | 3900 | MPa | |
| Эластичный модуль | 340 | 390 | 200 | 290 | 420 | Средний балл | |
| Прочность перелома | 3 ~ 4 | 4 | 8 | 7 | 3.5 | MPa·m1/2 | |
| Твердость Викерса | 1,600 | 1850 | 1200 | 1700 | 2800 | ХВ 0.5 | |
| Тепловые характеристики | Коэффициент линейного теплового расширения | 7 ~ 8 | 7 ~ 8 | 10 | 2 | 3.7 | 10−6 К−1 |
| Теплопроводность | 29 | 32 | 3 | 20 | 160 | W/m·K | |
| Устойчивость к тепловым ударам | 200 | 280 | 300 | 750 | - | ΔT °C | |
| Максимальная рабочая температура | 1,600 | 1700 | 1000 | 1300 | 1950 | °C |
- Продвинутые керамические трубки
- Ролики для подшипников
- Керамические режущие материалы
- Ролики для криогенных подшипников
- Стержни
- Печатные кольца
- Инструменты для формирования труб
- Специальные приложения машиностроения
- Тепловые свойства: высокотемпературное огнеупорное вещество без точки плавления, разлагается при температуре около 1900 °C при нормальном давлении
- Сильное сопротивление под высоким давлением
- Точка смягчения реакции синтерированного нитрида кремния без связующего вещества может достигать 1800 °C
- Хорошая теплопроводность
- Коэффициент теплового расширения небольшой
- Отличная электроизоляционная производительность с небольшим диэлектрическим коэффициентом и высоким разрывным напряжением
- Устойчивость к окислению: не реагирует с кислородом в сухой атмосфере ниже 800 °C
- Устойчивость к коррозии расплавленных металлов: устойчивость к проникновению и коррозии от элементарных металлических расплавов (кроме меди)
- Устойчивость к коррозии кислот, щелочей и солей: легко растворима в фториновой кислоте, но устойчива к разбавленным кислотам
- Отличная высокотемпературная прочность при минимальном ослаблении при 1200 °C по сравнению с прочностью при комнатной температуре
- Очень низкая высокотемпературная скорость прополки из-за сильных ковалентных связей
- Высокая твердость, уступающая только сверхжестким материалам, таким как алмаз, кубический BN и B4C
- Низкий коэффициент трения с свойствами самосмазки, аналогичными для смазанных металлических поверхностей
Синтерированный нитрид кремния в основном используется в автомобильной промышленности для компонентов двигателя.турбокомпрессоры для уменьшения инерции и задержки двигателя, и клапаны управления отработанными газами для улучшения ускорения.
Керамика из нитрида кремния обладает превосходной устойчивостью к ударам по сравнению с другой керамикой, что делает ее идеальной для производительных подшипников.Космические шаттлы НАСА использовали подшипники из нитрида кремния в своих основных двигателяхЭти подшипники используются в автомобильной промышленности, промышленности, ветряных турбинах, автоспорте, велосипедах, роликах и скейтбордах.
Натрид кремния является отличным материалом для резки инструментов из-за своей твердости, тепловой устойчивости и износостойкости.Особенно рекомендуется для высокоскоростной обработки чугуна, твердой стали и сплавов на основе никеля.
Силициевый нитрид используется в качестве изолятора и химического барьера в производстве интегральных схем, обеспечивает превосходную электрическую изоляцию и служит этчевой маской в микромашиностроении.В качестве пассивационного слоя для микрочипов, он превосходит диоксид кремния в качестве диффузионного барьера против молекул воды и ионов натрия.
| Свойства | Объекты | Нитрид кремния |
|---|---|---|
| Механические свойства | ||
| Плотность | g/cm3 | 3.2 |
| Порозность | % | 0 |
| Сила изгиба | MPa | 830 |
| Сила сжатия | MPa | 2500 |
| Эластичный модуль | Средний балл | 310 |
| Соотношение Пуасона | / | 0.27 |
| Твердость | в кг/мм2 | 1580 |
| УЗИ прочность на перелом | MPa·m1/2 | 6.1 |
| Тепловые свойства | ||
| Теплопроводность | W/m·K | 30 |
| Коэффициент теплового расширения | 10−6/K | 3.3 |
| Максимальная температура использования | °C | 1400 |
| Электрические свойства | ||
| Диэлектрическая постоянная | / | 8 |
| Сопротивляемость объема | Ом·см | >1014 |
Контактное лицо: Mrs. Kara Liu
Телефон: 0086--13914912658
Факс: 86-512-89598069