Produktdetails:
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Material: | Siliziumnitrid | Zusammensetzung: SiC: | > 85% |
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Farbe: | Schwarz | Dichte: | 30,20-3,26 g/cm3 |
Max. Service Temp: | 1450°C | Flexuralstärke: | 250MPa |
Beispiel: | Anpassbar | Chemische Stabilität: | Hoch |
Scheinbare Porosität: | 0-0,1% | Elastizationsmodul: | 300 bis 320 GPa |
Kompressions-Stärke: | > 1500 MPa | Vickershärte (HV0.5): | 15-16 GPa |
Wärmeleitfähigkeit: | 20-25 W/(m·K) | Spezifische Widerstandsfähigkeit: | 10^14Ω·cm |
Hervorheben: | Si3n4 Silikonnitrid Heizröhre,Heizröhre für die Aluminiumindustrie,Si3n4-Heizröhrchen |
Hochleistungs-Siliziumnitrid-Keramikmaterialien, die für die Aluminiumindustrie entwickelt wurden, haben im Vergleich zu ähnlichen Produkten deutlich verbesserte thermische und mechanische Eigenschaften. Auf dieser Grundlage wird das "L-förmige, hochwärmeleitfähige, getauchte Heiz-"Gerät" einen revolutionären Fortschritt für die Aluminiumindustrieanlagen bringen.
Siliziumnitrid-Keramik hat sich aufgrund ihrer hervorragenden Hochtemperaturleistung zum Material der Wahl für das äußere Schutzrohr von Elektroheizungen und Gasheizungen entwickelt.
Aufgrund ihrer guten Hochtemperaturfestigkeit und hohen Thermoschockbeständigkeit kann das Produkt die thermische Belastung des Hochtemperatur-Heizelements oder Brenners über einen langen Zeitraum aushalten, und die Lebensdauer beträgt mehr als ein Jahr;
Vorteil:
Im Vergleich zur herkömmlichen oberen Strahlungsheizmethode erreicht die Energieeinsparung 20%-30%, und die Überhitzung und Oxidation der oberen Aluminiumschmelze wird effektiv vermieden.
Siliziumnitrid-Keramiken reagieren kaum mit der geschmolzenen Aluminiumschmelze, so dass diese nicht verunreinigt wird, was zur Aufrechterhaltung der Reinheit der erhitzten Aluminiumschmelze beiträgt;
Siliziumnitrid-bezogene Daten
Hauptbestandteil | 99%Al2O3 | S-SiC | ZrO2 | Si3N4 | ||
Physikalisch Eigenschaft |
Dichte | g/cm3 | 3,9 | 3,1 | 6 | 3,2 |
Wasseraufnahme | % | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
Sintertemperatur | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 | |
Mechanisch Eigenschaft |
Rockwell-Härte | HV | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 |
Biegefestigkeit | kgf/mm2 | 3500 | 4000 | 9000 | 7000 | |
Druckfestigkeit | Kgf/mm2 | 30000 | 20000 | 20000 | 23000 | |
Thermisch Eigenschaft |
Maximale Arbeits- Temperatur |
°C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 |
Wärmeausdehnung Koeffizient 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) | |||||
Temperaturschockbeständigkeit | T(°C) | 200 | 250 | 300 | 400-500 | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m.k(25°C | 31 | 100 | 3 | 25 | |
300°C) | 16 | 100 | 3 | 25 | ||
Elektrisch Eigenschaft |
Spezifischer Volumenwiderstand | ◎.cm | ||||
20°C | >1012 | 106-108 | >1010 | >1011 | ||
100°C | 1012-1013 | – | – | >1011 | ||
300°C | >1012 | – | – | >1011 | ||
Isolationsdurchschlag Festigkeit |
KV/mm | 18 | Halbleiter | 9 | 17,7 | |
Dielektrizitätskonstante (1 MHz) | (E) | 10 | – | 29 | 7 | |
Dielektrischer Verlustfaktor | (tg o) | 0,4*10-3 | – | – | – |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293