高温耐性Si3N4シリコンナイトリドセラミック棒 18 Gpa硬さおよび耐腐蝕性
基本特性
取引プロパティ
| 原産地: | 江蘇省、中国 | タイプ: | セラミック部品 |
|---|---|---|---|
| 応用: | 工業用セラミックス | 材料: | 窒化ケイ素 |
| 加工サービス: | 溶接、切断、成形、CNC | 色: | グレー |
| 圧縮強度: | 488MPa | 密度: | 3.24g/cm3 |
| 熱伝導率: | 15W/m.k | 硬度: | 18GPa |
| ハイライト | 高温耐性セラミックロッド、窒化ケイ素セラミックロッド部品、Si3N4セラミックロッド,Silicon Nitride Ceramic Rod Parts,Si3N4 Ceramic Rod |
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カスタム加工 Si3N4 高温耐性シリコンナイトライド セラミック棒部品
耐磨性,耐腐蝕性,高温耐性,低密度性により陶器材料は21世紀で最も活気のある新しい材料の一つとして認識されていますこれらの材料は,金属材料,ポリマー材料,複合材料と共に,現代工学材料として4つに分類される.
陶器材料は,性能と用途に基づいて,伝統的な陶器と先進陶器に分けられる.先進陶器は原材料の観点から伝統的な陶器と大きく異なります.構造また,先進的なセラミック材料は,現代の高品質の合金やポリマー材料を特定の特性で上回る.
シリコンナイトリド (Si3N4) は3つの結晶形を含み,2つの結晶形が一般的である. α-Si3N4 (針状の結晶,白か白色) とβ-Si3N4 (濃い多面体または短いプリズム).両方とも六角構造です.
| 資産 | ポイント | 99% アルミナ | 99.8% アルミナ | シルコニアセラミック | シリコンナイトリド | シリコンカービッド | ユニット |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メカニカル特性 | 色 | 淡い黄色 | ホワイト | 象牙 | ブラックグレー | ブラック | - |
| 散布密度 | 3.85 | 3.93 | 6.02 | 3.2 | 3.16 | g/cm3 | |
| 水吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | |
| 折りたたみの強さ | 310 | 370 | 800 | 750 | 450 | MPa | |
| 圧縮力 | 2,400 | 2500 | 3000 | 3800 | 3900 | MPa | |
| エラスティックモジュール | 340 | 390 | 200 | 290 | 420 | GPa | |
| ヴィッカース硬さ | 1,600 | 1850 | 1200 | 1700 | 2800 | HV05 | |
| 熱特性 | 熱膨張の係数 | 7~8 | 7~8 | 10 | 2 | 3.7 | 10−6 K−1 |
| 熱伝導性 | 29 | 32 | 3 | 20 | 160 | W/mK | |
| 最大作業温度 | 1,600 | 1700 | 1000 | 1300 | 1950 | °C |
- 熱特性:高温耐火性物質,溶融点なし,通常の圧力下では約1900°Cで分解
- 高圧下での強烈なスリップ抵抗性
- 結合剤なしのシンター化シリコンナイトリド反応の軟化点は1800°Cに達する.
- 熱伝導性が良さ
- 熱膨張係数が小さい
- 低ダイレクト系数と高断熱電圧で優れた電気隔熱性能
- 酸化耐性: 800°C以下の乾燥環境では酸素と反応しない
- 溶融金属腐食耐性: 溶融金属 (銅を除く) の浸透と腐食に抵抗する
- 酸,アルカリ,塩の腐食に耐性: フッ化水素酸に溶けるが,稀化酸に耐性がある
- 室温の耐久性と比較して1200°Cで最小減衰で優れた高温耐久性
- 強い共性結合による非常に低い高温のスリップ率
- 高硬度,ダイヤモンド,立方 BN,B4Cのような超硬材料に次ぐ
- 低摩擦系数と,油塗りの金属表面に似た自己潤滑特性
シルチウムナイトリドは主に自動車産業でエンジン部品材料として使用される.アプリケーションには,火花引擎の低着用ローカーパッド,トルボチャージャー 減速慣性とエンジンの遅延改善された加速のために,廃棄ガス制御バルブ.
シリコンナイトライド陶器は,他の陶器と比較して優れた衝撃耐性を有する.シリコンナイトライド球軸承は,NASA宇宙シャトル主エンジン,高級自動車ベアリング産業用ベアリング,風力タービン,様々なスポーツ機器.
モノリティクシリコンナイトリドは,硬さ,熱安定性,耐磨性により,割削ツール材料として使用されます.特に鋳鉄,硬鋼の高速加工に推奨されます.,ニッケルベースの合金
集積回路の製造における隔離剤と化学的障壁として使用され,電気隔離を提供し,エッチマスクとして使用されます.水分とナトリウムイオンに対するより優れた拡散障壁特性により,マイクロチップの消化層として二酸化シリコンに優れている.
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