Führungsrollen, Ringe und Rohre aus Siliziumnitrid-Keramik
Anwendung
Kugelhähne aus Siliziumnitridsind weit verbreitet in der Photovoltaik-, Kohlechemie-, Elektroenergie-, Metallurgie-, Erdöl-, Petrochemie- und anderen Industrien.
Das Siliziumnitrid-Kugelventil mit Siliziumnitridkugel und Ventilsitz als Kern hat die Eigenschaften Erosionsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit, Hoch- und Niedertemperaturbeständigkeit.Gleichzeitig hat das Siliziumnitrid-Kugelventil selbstschmierende Eigenschaften, einen niedrigen Reibungskoeffizienten beim Öffnen und Schließen des Ventils, eine engere Kopplung zwischen Ventilkern und Ventilsitz, eine bessere Dichtleistung und eine Dutzendfache Lebensdauer von gewöhnlichen Stahlkugelhähnen.
Das schwimmende Kugelventil unseres Unternehmens übernimmt das Design der Vollbohrungsstruktur und den einteiligen oder zweiteiligen gegossenen (geschmiedeten) Ventilkörper.Durch die quantitative Kompression des zuverlässigen Dichtrings wird das Dichtungsproblem des Mittelflansches gelöst, um eine Leckagefreiheit zu gewährleisten.
Das schwimmende Kugelventil mit großem Durchmesser ist mit einer Treibdurchmesserstruktur konstruiert.Der gegossene (geschmiedete) Ventilkörper mit zwei oder drei Körpern ist einstückig mit einem Buchstaben gefüllt.Die Leckage an der Füllstrecke wird vermieden.Die mittlere Flanschdichtung nimmt eine quantitative Kompression an, um ein Auslaufen zu vermeiden.
Schwimmende Kugelhähne werden häufig in der Siliziumchemie, Kohlechemie, Elektroenergie, Metallurgie, Erdöl, Petrochemie und anderen Industrien eingesetzt.Sie können je nach Anforderung eine Ein- oder Zwei-Wege-Dichtung erzielen.Sie haben eine lange Lebensdauer und eine gute Dichtungsleistung als Reaktion auf schwere Arbeitsbedingungen.
Anwendung vonFührungsrolle aus Siliziumnitridin der Gussindustrie
Im Vergleich zu Führungsrollen aus Metall und Legierungen hat die Führungsrolle aus Siliziumnitrid mehr Vorteile in Bezug auf Hochtemperaturbeständigkeit, hohe Härte, hohe Zähigkeit, Schlagfestigkeit und Oxidationsbeständigkeit.Gleichzeitig ist die Siliziumnitrid-Führungsrolle ölfrei, selbstschmierend, von geringer Dichte, leicht und ihre Lebensdauer ist mehr als zehnmal so hoch wie die der Führungsrolle aus Legierung.
Hitzeschilde und Magnetringe aus Siliziumnitridwerden hauptsächlich zum Schutz von Hochspannungselektroden verwendet und sind in der Photovoltaikindustrie weit verbreitet.
DasHitzeschild und Magnetringsowie der Keramikring werden zusammenfassend als Elektrodenschutzschild bezeichnet.
Elektrodenschutzabdeckung aus Siliziumnitridwird hauptsächlich für die Isolierung, Hitzebeständigkeit und Korrosionsbeständigkeit von Siliziumnitrid verwendet.Im Vergleich zu noch verwendeten Quarz- und Aluminiumoxid-Schutzabdeckungen ist die Lebensdauer von Siliziumnitrid-Elektrodenschutzabdeckungen mehr als zehnmal so hoch wie die von Siliziumnitrid-Elektrodenschutzabdeckungen, und sie werden während des Gebrauchs nicht durch Stromschlag getötet, erhitzt oder korrodiert.Aufgrund seiner Stabilität gibt es viel weniger nichtmenschliche Faktoren bei der Verwendung von photovoltaischen Reduktionsöfen.
Substrat aus Siliziumnitrid (Si3N4) mit hoher Wärmeleitfähigkeit
Siliziumnitrid-Keramiksubstrat mit hoher Wärmeleitfähigkeit
Merkmale
►Hohe Festigkeit: Die Biegefestigkeit ist etwa doppelt so hoch wie die von AL2O3- und ALN-Substraten.
►Hohe Wärmeleitfähigkeit: Sie ist mehr als dreimal höher als das AL2O3-Substrat.
►Leicht und dünn: Seine Dicke kann 1/2 des AlN-Substrats erreichen
►Hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit: Sein Wärmeausdehnungskoeffizient liegt nahe an dem von Silizium.
Artikel | Einheit | Al2O3 | AIN | Si3N4 | |
Dichte | g/cm2 | 3,75 | 3.3 | 3.22 | |
Dicke | mm | 0,3175 ~ 1,0 | 0,4 ~ 2,5 | 0,238 ~ 0,635 | |
Oberflächenrauheitsgrad (Ra) | μm | 0,4 | 0,2 | 0,4 | |
Mechanische Eigenschaften | Biegefestigkeit | Mpa | 310~400 | 300~450 | 650 |
Elastizitätsmodul | Gpa | 330 | 320 | 310 | |
Vickers-Härte | Gpa | 14 | 11 | 15 | |
Bruchzähigkeit | Mpa.ml/2 | 3~4 | 2~4 | 5~7 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 10 -6/K | 7.1~8.1 | 4,5 ~ 4,6 | 2.6 | |
Wärmeleitfähigkeit | W/(mK) | 20~30 | 160~255 | 60~120 | |
Spezifische Wärme | J/(kg/K) | 750 | 720 | 680 | |
Elektrische Eigenschaften | Dielektrizitätskonstante | / | 9~10 | 8~9 | 7~9 |
Dielektrischer Verlustfaktor | ...10-3 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | |
Volumenwiderstand | Ω.m | >1012 | >1012 | >1012 | |
Die Spannung unterbrechen | kv/mm | >12 | >14 | >14 |