Détails sur le produit:
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Matériel: | nitrure de silicium | Composition: SiC: | > 85% |
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Couleur: | Noir | Densité: | 30,20 à 3,26 g/cm3 |
Température de fonctionnement maximale: | 1450°C | Résistance à la flexion: | 250MPa |
Échantillon: | Personnalisable | Stabilité chimique: | Très haut |
Porosité apparente: | 0 à 0,1% | Module élastique: | 300 à 320 GPa |
Force de compression: | > 1500 MPa | Dureté de Vickers ((HV0.5): | 15 à 16 GPa |
Conductivité thermique: | Pour les appareils à sous-systèmes | Résistance spécifique: | 10^14Ω·cm |
Mettre en évidence: | Louche en Si3N4,Louche en nitrure de silicium,Creuset en nitrure de silicium pour l'industrie de l'aluminium |
Les matériaux céramiques en nitrure de silicium haute performance développés pour l'industrie de l'aluminium ont considérablement amélioré les propriétés thermiques et mécaniques par rapport aux produits similaires. Sur cette base, l'« appareil » de chauffage immergé à haute conductivité thermique en forme de L apportera des progrès révolutionnaires aux équipements industriels de l'aluminium.
La louche et le creuset en nitrure de silicium formés par jointoiement, une première nationale, maximisent la résistance aux chocs thermiques et les propriétés anti-adhésives de l'aluminium des matériaux en nitrure de silicium, et devraient être la solution ultime pour les louches et les creusets de l'industrie de l'aluminium.
Avantage :
Comparée aux autres creusets en matériaux, la durée de vie est considérablement prolongée.
Données relatives au nitrure de silicium
Composant principal | 99%Al2O3 | S-SiC | ZrO2 | Si3N4 | ||
Physique Ω.cm |
Densité | g/cm3 | 3.9 | 3.1 | 6 | 3.2 |
Absorption d'eau | % | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
Température de frittage | 1500 | 1700 | 2200 | 1600 | 1800 | |
Mécanique Ω.cm |
Dureté Rockwell | HV | 1700 | 2200 | 1400 | Coefficient de dilatation thermique |
Résistance à la flexion | kgf/mm2 | 3500 | 4000 | 9000 | 7000 | |
Intensité de compression | Kgf/mm2 | 30000 | 20000 | 20000 | 23000 | |
Thermique Ω.cm |
Température de fonctionnement maximale °C |
1500 | 1600 | 1300 | 1400 | Coefficient de dilatation thermique |
0-1000°C /°C 8.0*10-6 |
4.1*10-6(0-500°C) | 9.5*10-6 | 2.0*10-6(0-500°C) | 5.2*10-6(500-1000°C) | 4.0*10-6(500-1000°C) | |
Résistance aux chocs thermiques | T(°C) | |||||
200 | 250 | 300 | 400-500 | Conductivité thermique | W/m.k(25°C | |
31 | 100 | 3 | 25 | Électrique | Propriété | |
100 | 3 | 25 | Électrique | Propriété | ||
Taux de résistance volumique Ω.cm |
>1012 | >1012 | >1012 | >1012 | ||
106-108 | – | >1011 | 100°C | KV/mm | ||
– | – | KV/mm | ||||
– | – | KV/mm | ||||
18 semi-conducteur |
9 | 17.7 | Constante diélectrique (1 MHz) | (E) | 10 | |
– | 29 | 7 | (tg o) | 0.4*10-3 | ||
– | – | – |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293