|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | нитрид кремния | Состав:SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Цвет: | Чёрный | Плотность: | 3.20-3.26 г/см3 |
Максимальная температура работы: | 1450°C | Сила изгиба: | 250MPa |
Образец: | Настраиваемый | Химическая стабильность: | Высокий |
Очевидная пористость: | 0-0,1% | Эластичный модуль: | 300-320 ГПа |
Предел прочности при сжатии: | >1500 МПа | Твердость по Виккерсу (HV0.5): | 15-16 ГПа |
Теплопроводность: | 20-25 Вт/мк) | Специфическая сопротивляемость: | 10^14Ω·см |
Выделить: | Си3Н4 уплотнительная труба,Силиконовый нитрид уплотнительная труба,Си3Н4 уплотнительный клапан |
Высокопроизводительные керамические материалы из нитрида кремния, разработанные для алюминиевой промышленности, значительно улучшили тепловые и механические свойства по сравнению с аналогичными продуктами."Л-образное высоко теплопроводное погруженное отопительное устройство" принесет революционный прогресс в алюминиевом промышленном оборудовании.
Высокотемпературная прочность керамики из нитрида кремния очень хороша, что обеспечивает длительное использование герметизированной трубы в условиях частой работы.Учитывая хрупкость керамики из нитрида кремния, следует избегать больших механических ударов, поэтому следует обратить внимание на проектирование и установку подъемного трансмиссионного устройства.
Преимущество:
Высокая плотность, высокая прочность и высокая термостойкость нитридной керамики определяют, что она является лучшим выбором для уплотнения труб при литье на низком давлении.
По сравнению с титанатом алюминия и алюминиевой керамикой, нитрид кремния обладает превосходной износостойкостью, которая может обеспечить герметичность герметичной трубы в течение длительного времени;
Данные, связанные с нитридом кремния
Основной компонент | 99%Al2O3 | S-SiC | ZrO2 | Si3N4 | ||
Физические Недвижимость |
Плотность | g/cm3 | 3.9 | 3.1 | 6 | 3.2 |
Поглощение воды | % | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | |
Температура сфинтера | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 | |
Механические Недвижимость |
Твердость Роквелла | HV | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 |
Сила изгиба | kgf/mm2 | 3500 | 4000 | 9000 | 7000 | |
Интенсивность сжатия | Kgf/mm2 | 30000 | 20000 | 20000 | 23000 | |
Тепловые Недвижимость |
Максимальная рабочая способность температура |
°C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 |
тепловое расширение коэффициент 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) | |||||
Сопротивляемость тепловым ударам | T ((°C) | 200 | 250 | 300 | 400 - 500 | |
Теплопроводность | W/m.k ((25°C) | 31 | 100 | 3 | 25 | |
300°C) | 16 | 100 | 3 | 25 | ||
Электрические Недвижимость |
Сопротивление объема | ◎.cm | ||||
20°C | >1012 | 106-108 | >1010 | >1011 | ||
100°С | 1012-1013 гг. | – | – | >1011 | ||
300°С | >1012 | – | – | >1011 | ||
Разбивка изоляции Интенсивность |
КВ/мм | 18 | полупроводники | 9 | 17.7 | |
Диэлектрическая постоянная (1 МГц) | (Е) | 10 | – | 29 | 7 | |
Диэлектрическое рассеивание | (tg o) | 0.4*10-3 | – | – | – |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293