
Add to Cart
Керамические изделия нитрида кремния обрабатывая изготовление на заказ нитрида кремния керамическое
Кремниевый карбид имеет 2 основных кристаллической структуры, а именно кубический β-SiC и шестиугольн-SiC. Основной структурный блок кристалла кремниевого карбида SiC и тетратоэдры CSi пересыпали друг с другом. Тетратоэдры делят такие же края для того чтобы сформировать плоский слой, и соединены со следующими штабелированными тетратоэдрами для того чтобы сформировать трехмерную структуру. Потому что тетраэдрический штабелируя заказ может сформировать различные структуры, сотни вариантов были найдены. Вообще, письма c (кубический), h (шестиугольный), и r (ромбические) использованы для указания типа решетки, и числа слоев, который содержат в клетке блока использованы для указания разницы. Например, nH показывает что слои n повторения периодов вдоль оси c. Шестиугольная структура, и г-н представляют rhombohedral структуру со слоями m повторения периодов вдоль оси c.
Цвет | темный серый цвет | |
Плотность (g/cm3) | >3.2 | |
Относительная плотность | 99% | |
Твердость (HV) | 14-16 | |
Твердость трещиноватости (MPa•m1/2) | 6-7 | |
Прочность нормальной температуры flexural (MPa) | 600-800 | |
Коэффициент расширения (μm/K) | 20-400℃ | 3,2 |
400-1000℃ | 4,3 | |
Диэлектрическая прочность (KV/mm) | >13 | |
Резистивность (Ω·см) |
20℃ | >1014 |
500℃ | >1011 | |
Термальная проводимость (w•(m•K) - 1) | 15-22 | |
Коррозионная устойчивость кислоты и алкалиа | превосходный | |
Сопротивление термального удара ΔT℃ | 1300 | |
Максимальная рабочая температура | 1600 | |
Явное porosity% | 0 |
Высокая твердость кремниевого карбида керамическая трубка потому что твердость кремниевого карбида довольно высока, твердость зазубрины Mohs 9,2, и microhardness Kjeldahl 2200~2800kg/mm2 (нагрузка 100g).
И хотя горячая твердость уменшений кремниевого карбида с увеличением температуры, удельная работа разрыва кремниевого карбида 224MPa, и flexural прочность кремниевого карбида 15.5MPa.
Кремниевый карбид синтезирован на высокой температуре, поэтому трубки кремниевого карбида керамические главным образом подготовлены на высокой температуре или использованы на высокой температуре.
Этот продукт широко был использован в печах уменьшения polysilicon, военном производстве, авиации, и силе.
Средний коэффициент теплового расширения кремниевого карбида может быть 4.4×10-6/℃ в границах 25~1400℃. Результаты измерения коэффициента теплового расширения шоу кремниевого карбида что свое значение гораздо небольшее чем другие абразивы и материалы высокой температуры. Например, коэффициент теплового расширения корунда может быть как высок как (7~8)×10-6/℃. Термальная проводимость SiC очень высоко, который другая важная особенность физических свойств трубок кремниевого карбида керамических.
Своя термальная проводимость гораздо больше чем другие тугоплавкие материалы и абразивы, о 4 раза термальной проводимости корунда. Поэтому, кремниевый карбид имеет низкий коэффициент теплового расширения и высокой термальной проводимости, поэтому трубка кремниевого карбида керамическая получает меньше термального стресса во время топления и процесса охлаждения, который почему трубка кремниевого карбида керамическая имеет особенно хорошее сопротивление термального удара.
Коробка упаковывая или согласно требованиям клиента
1. Вы бизнесмен или изготовитель?
Мы компания, мы имеем нашу собственную фабрику
2. сколько времени ваш срок поставки?
Могущий быть предметом переговоров
3. Можно продукт подгонять?
Смогите быть подгоняно
4. Чего продукт упаковывает?
Коробка или согласно требованиям клиента