搜索历史清除全部记录
最多显示8条历史搜索记录噢~
Все
  • Все
  • Управление продуктом
  • Новости и информация
  • Вводное содержание
  • Филиалы предприятия
  • Часто задаваемые вопросы
  • Корпоративное видео
  • Корпоративный каталог

МЕНЮ

language

    Химические свойства керамики

    Коррозионная стойкость


    Технические керамические материалы обладают чрезвычайно высокой химической стойкостью — они практически не взаимодействуют с кислотами, щелочами, солями и другими агрессивными химическими веществами, значительно превосходя металлы по устойчивости к коррозии. В приведённой ниже таблице оценена коррозионная стойкость каждого материала в агрессивных средах по величине потери массы на единицу площади (мг/см²); значения, близкие к нулю, свидетельствуют о более высокой стойкости. Эта характеристика делает техническую керамику незаменимой в химических насосах и клапанах, оборудовании для мокрых технологических процессов в полупроводниковой промышленности, а также в металлургических коррозионностойких компонентах.

    Коррозионная стойкость

    Данные о свойствах материала (от лучших к худшим)

    Высокий
    Низкий

    Материал

    Формула

    Азотная кислота 60% при 90℃ в течение 24 часов

    Серная кислота 95% при 95℃ в течение 24 часов

    NaOH 30% при 80℃ в течение 24 часов

    Особенности

    Цирконий

    ZrO₂

    ≈0,00

    0.04

    0.08

    Наивысшая прочность и вязкость при комнатной температуре среди инженерных керамик

    Карбид кремния

    Карбид кремния

    ≈0,00

    ≈0,00

    ≈0,00

    Лёгкий ковалентный материал с высокой стойкостью к коррозии и теплостойкостью

    Карбид бора

    Б₄С

    ≈0,00

    ≈0,00

    ≈0,00

    Третий по твёрдости материал после алмаза и кубического нитрида бора; низкая плотность, идеально подходит для брони.

    Алюминий оксид

    Ал₂О₃

    0.1

    0.33

    0.26

    Универсальная керамика с высокой электроизоляцией и механической прочностью

    Циркониево-усиленная алюмооксидная керамика

    ЗТА

    ≈0,10

    ≈0,30

    ≈0,25

    Твёрдость при разрушении значительно превышает показатели чистого оксида алюминия; устойчивость к износу и ударным нагрузкам

    Нитрид кремния

    Si₃N₄

    1.11

    0

    0.22

    Отличная стойкость к термическому шоку и износу; сохраняет высокую прочность при повышенных температурах.

    Муллит

    3Al₂O₃·2SiO₂

    ≈0,05

    ≈0,05

    ≈0,10

    Высокотемпературная стойкость при низкой ползучести, хорошая стойкость к термическому шоку и химическая стабильность

    Иттрия

    Y₂O₃

    ≈0,02

    ≈0,02

    ≈0,05

    Выдающаяся коррозионная стойкость в плазменных средах

    Нитрид бора

    БН

    ≈0,00

    ≈0,00

    ≈0,00

    Самосмазывающийся и легко поддаётся механической обработке; сочетает высокотемпературную изоляцию с теплопроводностью.

    Кордиерит

    2MgO·2Al₂O₃·5SiO₂

    ≈0,05

    ≈0,05

    ≈0,10

    Чрезвычайно низкое тепловое расширение с минимальными изменениями размеров в зависимости от температуры

    СиК, связанный реакцией

    СиСиК

    ≈0,01

    ≈0,01

    ≈0,02

    Обладает возможностью получения деталей почти заданной формы даже при сложной геометрии; обладает высокой теплопроводностью и прочностью.

    Тальк

    MgO·SiO₂

    ≈0,10

    ≈0,10

    ≈0,15

    Сбалансированные электрические и механические характеристики

    *Значения приведены в типовом виде и носят справочный характер. Фактические свойства зависят от марки и технологического процесса. Для получения подробных технических характеристик свяжитесь с технической командой компании Lingyu.

    Предыдущий

    Следующий

    Примеры применения

    Задать вопрос

    *Примечание: Пожалуйста, убедитесь, что вся информация указана верно и что ваши контактные данные остаются доступными. Мы свяжемся с вами в кратчайшие сроки.

    admin@lingyunc.com

    Получите консультацию специалиста по вашему запросу в течение 12 часов.

    +86-13903850860

    Свяжитесь с нами прямо сейчас — получите быстрый ответ.

    Оставить заявку