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

    Керамические детали из нитрида кремния и их обработка


    Обзор продукта

    Керамика из нитрида кремния — это высокоэффективная керамика с ковалентной связью, основанная на нитриде кремния (Si₃N₄). Она сочетает высокую прочность, ударную вязкость, стойкость к термическому шоку, износостойкость, коррозионную стойкость и низкую плотность, благодаря чему обладает одним из наиболее выдающихся комплексов механических свойств среди конструкционных керамик. Её ударная вязкость превосходит указанные значения для оксида алюминия и карбида кремния, что позволяет правильно спроектированным деталям из нитрида кремния работать в условиях одновременного воздействия тепла, ударных нагрузок, коррозии и циклических нагрузок.

    Компания Lingyu поставляет реакционно‑связанные марки RBSN, спекаемые с реакционной связью SRBSN, спекаемые под газовым давлением GPSSN и горячепрессованные HPSN. Мы изготавливаем индивидуальные детали из нитрида кремния по чертежам заказчика, обеспечивая согласованность технологических процессов — подготовки порошка, формования, спекания, алмазной обработки, контроля и финишной обработки поверхности — с требуемыми геометрическими параметрами и эксплуатационными условиями.

    Категория:

    Керамические материалы

    Ключевые слова:

    Lingyu Precision Ceramics

    Керамические детали из нитрида кремния и их обработка
    +
    • Керамические детали из нитрида кремния и их обработка

    Ключевые преимущества производительности

    Высокая прочность и трещиностойкость
    Нитрид кремния обладает изгибной прочностью порядка 600–1 000 МПа, тогда как у горячепрессованных марок она может превышать 1 200 МПа. Трудность разрушения достигает примерно 6–8 МПа·м⁰·⁵. Его взаимосвязанные удлинённые зерна β‑Si₃N₄ способны отклонять и перекрывать трещины, что повышает ударную вязкость и стойкость к сложным циклическим нагрузкам.
    Устойчивость к термическому шоку
    Относительно низкий коэффициент теплового расширения — около 3,0–3,5 × 10⁻⁶/°C, теплопроводность примерно 15–30 Вт/м·К и высокая механическая прочность обеспечивают нитриду кремния превосходные характеристики при термическом ударе. По данным источника, в условиях проведённых испытаний материал выдерживает резкое охлаждение от 800 °C до комнатной температуры, что подтверждает его пригодность для применения в режимах горячо‑холодного циклирования.
    Износостойкость и низкий коэффициент трения
    Типичная твёрдость достигает 9–9,2 по шкале Мооса и примерно 1 600–1 800 по шкале Виккерса, тогда как указанный коэффициент трения составляет около 0,1–0,2. Керамические детали из нитрида кремния способны работать в механизмах без смазки, при высоких скоростях или в условиях повышенных температур и менее подвержены адгезионному износу по сравнению со многими металлами при контакте с металлическими противоположностями.
    Коррозионная стойкость и стабильность при высоких температурах
    Нитрид кремния химически устойчив во многих кислотных, щелочных и солевых растворах и совместим со многими расплавленными металлами. Подходящие марки способны сохранять значительную прочность и стойкость к окислению при температурах около 1200–1400 °C. Фактические пределы эксплуатации зависят от добавок для спекания, атмосферы, нагрузки, времени и термических циклов.
    Низкая плотность, электроизоляционные свойства и немагнитный характер поведения
    При плотности около 3,2–3,4 г/см³ нитрид кремния составляет примерно 43% от удельной плотности стали. Меньшая масса снижает инерцию и центробежные нагрузки в движущихся деталях. Кроме того, он обладает электроизоляционными свойствами и не магнитится, что выгодно для прецизионных приборов и компонентов, работающих в условиях высокого напряжения или сильных магнитных полей.

     

    Основной ассортимент продукции

    Подшипники и роликовые элементы из нитрида кремния
    Керамические шарики, ролики, полностью керамические подшипники и гибридные подшипники сочетают в себе низкую плотность, коррозионную стойкость, электрическую изоляцию и способность работать на высоких скоростях. Сферы применения включают шпиндели станков, ветряные турбины, двигатели электромобилей, медицинское оборудование и машины для переработки пищевых продуктов. Улучшение скорости и срока службы зависит от конструкции всего подшипника и условий эксплуатации.
    Конструкционные и износостойкие компоненты
    Валы, плунжеры, втулки, уплотнительные кольца, детали клапанов, режущие инструменты и штифты для точек сварки изготавливаются с использованием материалов, обладающих высокой прочностью, ударной вязкостью, износостойкостью и термостойкостью. По индивидуальным заказам могут быть изготовлены компоненты из нитрида кремния для насосов, клапанов, сварочного оборудования и прецизионных машин.
    Полупроводниковые и высокотемпературные компоненты оборудования
    Руки для обработки пластин, керамические зажимы, изоляционные кольца, нагреватели, защитные трубки термопар и печные приспособления требуют высокой чистоты, стойкости к температурным воздействиям, размерной стабильности и контролируемого уровня загрязнённости. Планы контроля позволяют обеспечить соответствие критическим размерам, плоскостности, качеству поверхности и уровню чистоты.
    Режущие инструменты и компоненты двигателя
    Режущие пластины из нитрида кремния, роторы турбин, детали систем сгорания и изоляторы свечей зажигания выигрывают за счёт сохранения высокой прочности при повышенных температурах, стойкости к термическому удару и износостойкости. Сортамент инструментов применяется для высокоскоростной обработки чугуна и отдельных сплавов на основе никеля при соблюдении соответствующих условий резания.

     

    Типичные технические характеристики

    СобственностьНитрид кремния, спечённый под давлением газа (GPSSN)Горячепрессованный HPSNРеакционно-связанный RBSN
    Содержание Si₃N₄≥90%≥95%≥85%
    Плотность (г/см³)3,2–3,43,3–3,452,5–2,8
    Твёрдость по шкале Мооса99–9,28–8,5
    Предел изгибающей прочности (МПа)600–900800–1 200200–400
    Трудность разрушения (МПа·м⁰·⁵)6–87–92–3
    Предельная прочность при сжатии (МПа)2 000–3 0002 500–3 500800–1 200
    Максимальная рабочая температура (°C)1 200–1 3001 300–1 4001 200
    Коэффициент теплового расширения (10⁻⁶/°C)3,0–3,53,0–3,52,5–3,0
    Теплопроводность (Вт/м·К)15–2520–308–15
    Объёмное сопротивление (Ом·см)10¹²–10¹⁴10¹²–10¹⁴10¹²–10¹⁴

    *Приведённые выше значения являются типичными. Фактические свойства могут варьироваться в зависимости от марки, добавок для спекания, плотности, геометрии, способа производства, атмосферы и метода испытаний.

    Запросить индивидуальный обзор Поделитесь своим чертежом, нагрузкой, скоростью, температурой, рабочей средой, электрическими характеристиками, допусками и количеством, чтобы обсудить керамические детали из нитрида кремния и индивидуальные компоненты из нитрида кремния.

    Примеры продуктов и подписи к изображениям

    Шары/ролики из нитрида кремния

    Шары/ролики из нитрида кремния

    Si₃N₄ | Материалы для подшипниковых применений

    Низкая плотность Контроль дефектов Контактная усталость при качении

    Трубки защиты расплавленного алюминия / стояки

    Трубки защиты расплавленного алюминия / стояки

    Si₃N₄ | Материалы для применения в расплавленном алюминии

    Устойчивость к термическому шоку Низкая адгезия Контроль загрязнений

    Позиционирующие штифты для сварки / сопла

    Позиционирующие штифты для сварки / сопла

    Si₃N₄ | Материал для сварочных приспособлений

    Электрически изолирующий Стойкость к налипанию шлака Стабильное позиционирование

    Высокотемпературные конструкционные детали из нитрида кремния

    Высокотемпературные конструкционные детали из нитрида кремния

    Si₃N₄ | Выбор в зависимости от атмосферы и нагрузки

    Прочность при высоких температурах Устойчивость к термическому шоку Лёгкий и жёсткий

    Часто задаваемые вопросы (FAQ)

    Почему необходимо выбирать материалы на основе нитрида кремния с учётом их предполагаемого применения, хотя все они представляют собой нитрид кремния?

    Порошки, добавки, фазы на границах зерён, процессы уплотнения и контроль дефектов подбираются в соответствии с конкретными задачами; показатели работы при высоких температурах, теплопроводность, усталостная прочность и обрабатываемость различаются в зависимости от марки.

    Как следует оценивать компоненты из нитрида кремния для применения с расплавленным алюминием?

    Пожалуйста, уточните конкретный алюминиевый сплав, флюс, температуру, скорость потока, число циклов включения‑выключения, процедуры очистки, предельные значения загрязнённости и критерии срока службы.

    Какие условия необходимо проверить для сварочных приспособлений?

    Уделяйте особое внимание проверке точности позиционирования, ударопрочности, зажима, прилипания шлака, срока службы, риска образования отходов и методов замены.

    Как определяются пределы эксплуатации при высоких температурах для нитрида кремния?

    Комплексная оценка должна проводиться с учётом марки, атмосферы, нагрузки, продолжительности эксплуатации, окислительной стойкости, сохранения прочности при высоких температурах, ползучести и термических циклов.

    Какую информацию следует предоставить при запросе коммерческого предложения?

    Пожалуйста, предоставьте заявку, используемые в настоящее время материалы, чертежи, данные о температуре и атмосфере, нагрузке, среде, скорости/времени цикла, признаках отказа, целевых сроках службы, количестве и критериях приемки.

    < 1 >
    Назад на предыдущую страницу

    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