
Siliziumkarbidkeramik ist ein Keramikmaterial mit Siliziumkarbid (sic) als Hauptkomponente, das hohe Festigkeit, Hochtemperaturwiderstand und Korrosionsbeständigkeit aufweist und in Industriefeldern weit verbreitet ist.
Der Produktionsprozess umfasst hauptsächlich ein heißes Pressemintern, ein Druckssintern, das Reaktionssintern und andere Methoden, indem die Sintertemperatur (1450-2450 Grad) gesteuert wird und Additive (wie Borkarbid, Aluminina) zur Erzielung der Verdichtung hinzufügen
Produktbeschreibung
Die Reaktion sorgte silicium carbid Keramikprodukte auf den folgenden herausragenden Merkmalen:
Ausgezeichnete mechanische Eigenschaften: Extrem hohe Härte (MOHS-Skala 9,0-9,5 in der Nähe des Diamanten), mit einer Biegefestigkeit von 400 bis 600 Megapascals und auch bei einer Temperatur von 1600 Grad eine hohe Festigkeit.
Hervorragende thermische Eigenschaften: hohe thermische Leitfähigkeit (120 - 220 w/m · k), niedriger thermischer Expansionskoeffizient (ca. 4,0 × 10^{-6}/k), fähig mit hohen Temperaturen bis zu 1400 - 1600 Grad und starker Widerstand und starkem Grad und Temperaturdifferenz (Temperaturunterschied über 800).
Hervorragende chemische Stabilität: resistent gegen Säure- und Alkali -Korrosion, mit der stärksten Oxidationsresistenz unter allen Non - Oxid -Keramik, geeignet für korrosive und hohe - Temperaturumgebungen.
Haltbarkeit und Vielseitigkeit: Die Haltbarkeit beträgt mehr als das 10 -fache der gewöhnlichen Keramik und besitzt auch Halbleitereigenschaften (im Gegensatz zu gewöhnlichen Isolierkeramiken), was sie für extreme Arbeitsbedingungen geeignet ist.
Siliziumkarbidkeramik aufgrund ihrer hohen Härte, hohen Temperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, hoher thermischer Leitfähigkeit und hervorragender Resistenz für Verschleiß spielen in verschiedenen Industriefeldern eine entscheidende Rolle. Die Hauptanwendungen sind wie folgt:
I. Hohe Temperatur und metallurgische Industrie
Hoch - Temperaturöfen: Herstellung von Öfenöfen, Tiegel, Brennerdüsen, Ofenträgerkomponenten usw., die bei Temperaturen über 1600 Grad stabil betrieben werden können.
Refraktäre Materialien: Wird für Hochofenauskleidungen, feuerfeste Ziegel und Isolationsbretter verwendet, der Erosion durch geschmolzene Metalle und die Lebensdauer der Geräte erheblich verlängert.
Metallschmelzen: Als Desoxidisatoren zur Verbesserung der Stahlwasserreinheit oder zur kontinuierlichen Ablenkungsringe durch Thermoelement -Schutzröhrchen, wodurch die Schmelzeffizienz optimiert wird.
2. Mechanisches Fertigungs- und Verschleißfestigkeitsfeld
Versiegelungskomponenten: Mechanische Dichtungsringe, die in chemischen Pumpen und Wasserpumpen verwendet werden, mit Korrosionsbeständigkeit zehnmal so hoch wie gewöhnliche Metalle, was die Lebensdauer erheblich verbessert.
Lager und Schneidwerkzeuge: Hoch - Geschwindigkeitslager, Führungsschienen und beschichtete Schneidwerkzeuge, geeignet für hohe - Temperatur und hohe - Lastbedingungen und reduzierende Ausrüstungsperson.
Tragen Sie - resistente Rohre: Bergbau-Transportrohre, Laufradverkleidungen mit Verschleißfestigkeit 5-20-mal so hoch wie bei Gusseisen.
3. Halbleiter und elektronische Industrie
Halbleiterausrüstung: Schleifscheiben, Vorrichtungen zur Waferverarbeitung, resistent gegen hohe Temperaturen und chemische Korrosion, um die Verarbeitungsgenauigkeit zu gewährleisten.
Wärmeableitungssubstrate: Wärmedissipationssubstrate für hohe - Power -Geräte (wie IGBT, LED) mit einer thermischen Leitfähigkeit von 270 W/m · k, was die Effizienz der Wärmeabteilung verbessert.
Elektronische Komponenten: Lightning -Arrestanten, Spannung - empfindliche Widerstände usw., elektrische Materialien, die ihre nichtlinearen Leitfähigkeitseigenschaften verwenden.
4. Feld Chemischer und Umweltschutz
Korrosion - resistente Geräte: Ventile, Reaktorauskleidungen, Rohre, in der Lage, starke Säuren und starken Basen (wie 98% konzentrierter Schwefelsäure) standzuhalten.
Umgebungsanwendungen: Hoch - Temperaturrauchabgase (z. B. Abfallverbrennung), katalytische Waben -Keramik -Träger für Automobilabluft.
Energiekomponenten: Brennstoffzellenverbinder, Solarthermie -Leistungsabsorptionsheizungen mit einem Temperaturbeständigkeit von über 1000 Grad.
5. Spezielle und aufstrebende Felder
Kernindustrie: Kernbrennstoffverkleidungsrohre, Abfallbehälter, resistent gegen Neutronenbestrahlung und hohe Temperaturen.
Kugelsichere Materialien: Verbundkugelsichere Keramik durch härtende Behandlung mit hoher Härte und niedriger Dichte (3,10-3,15 g/cm³).
Photovoltaikindustrie: Komponenten zum Transport von Polysilicium -Ätzen von Flüssigkeiten, Lösen von hohen Verschleiß und starken Korrosionsproblemen.
Siliziumkarbidkeramik treibt die technologische Innovation in neuer Energie (Wasserstoffbrennstoffzellen, Photovoltaik), Halbleiter und hohe - -Erementausrüstung vor und sind die bevorzugten Materialien für extreme Bedingungen wie hohe Temperatur, Korrosion und hohe Verschleiß.
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