Rodas industriais de nitrato de silício com elevada condutividade térmica e resistência à compressão para aplicações resistentes à corrosão
Propriedades Básicas
Propriedades comerciais
| Local de Origem: | Jiangsu,China | tipo: | Peças Cerâmicas |
|---|---|---|---|
| Aplicativo: | Cerâmica Industrial | Material: | Nitreto de Silício |
| Serviço de processamento: | Soldagem, Corte, Moldagem, CNC | Cor: | Cinza |
| Resistência à Compressão: | 488 MPa | Densidade: | 3,24g/cm3 |
| Condutividade Térmica: | 15 W/m.k | Dureza: | 18 GPa |
| Destacar | Rodas cerâmicas de nitrato de silício,Rodas cerâmicas industriais de nitrato de silício,Rodas de Nitreto de Silício de Rolamentos |
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A haste de nitreto de silício é um material cerâmico premium amplamente utilizado na indústria metalúrgica devido ao seu desempenho excepcional em altas temperaturas. Com excelente resistência ao choque térmico, resistência superior à fluência e à oxidação, baixa condutividade térmica e alta resistência ao desgaste, as hastes de nitreto de silício suportam condições exigentes na maioria das aplicações industriais.
Existem cinco métodos principais de produção para hastes de soldagem de nitreto de silício: SRBSN, GPSN, HPSN, HIP-SN e RBSN. Cada método resulta em características de aplicação e materiais de trabalho ligeiramente diferentes. Entre estes, o GPSN é o método mais comumente utilizado para a produção de componentes de nitreto de silício.
O uso de rolos cerâmicos em rolamentos foi originalmente desenvolvido para atender aos rigorosos requisitos operacionais em turbinas a gás avançadas. Desde então, essa tecnologia se expandiu para fusos de máquinas-ferramenta, motores, geradores e vários outros campos, acelerando o desenvolvimento de aplicações de corpos rolantes cerâmicos.
Os rolamentos híbridos com rolos cerâmicos são agora usados em muitas aplicações desafiadoras, incluindo ferrovias e a indústria de energia renovável, especialmente em turbinas eólicas, onde são implantados em grande número.
- Alta rigidez, resistência e dureza
- Baixa densidade (3,26g/cm³) - 60% mais leve que o aço
- Desgaste e ruído reduzidos
- Alta resistência mecânica
- Resistência a altas temperaturas (até 1000°C)
- Baixa condutividade térmica
- Baixo coeficiente de expansão linear (3,2 × 10⁻⁶/K)
- Excelente resistência ao choque térmico
- Isolamento não magnético e elétrico
- Forte resistência à corrosão
- Propriedades autolubrificantes
- Adequado para ambientes de vácuo e alta temperatura
| Propriedade | Item | 99% Alumina | 99,8% de alumina | Cerâmica Zircônia | Nitreto de Silício | Carboneto de Silício | Unidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Características Mecânicas | Cor | amarelo claro | Branco | Marfim | Preto Cinza | Preto | |
| Densidade aparente | 3,85 | 3,93 | 6.02 | 3.2 | 3.16 | g/cm³ | |
| Absorção de Água | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | |
| Força de flexão | 310 | 370 | 800 | 750 | 450 | MPa | |
| Resistência à Compressão | 2.400 | 2500 | 3.000 | 3800 | 3900 | MPa | |
| Módulo Elástico | 340 | 390 | 200 | 290 | 420 | GPa | |
| Resistência à fratura | 3~4 | 4 | 8 | 7 | 3.5 | MPa·m¹/² | |
| Dureza Vickers | 1.600 | 1850 | 1200 | 1700 | 2800 | HV 0,5 | |
| Características térmicas | Coeficiente de Expansão Térmica Linear | 7~8 | 7~8 | 10 | 2 | 3.7 | 10⁻⁶K⁻¹ |
| Condutividade Térmica | 29 | 32 | 3 | 20 | 160 | S/m·K | |
| Resistência ao choque térmico | 200 | 280 | 300 | 750 | - | ΔT°C | |
| Temperatura máxima de trabalho | 1.600 | 1700 | 1000 | 1300 | 1950 | °C |
- Tubos cerâmicos avançados
- Rolos de rolamento
- Materiais de corte cerâmicos
- Rolos de rolamento criogênicos
- Bicos
- Anéis de vedação
- Ferramentas para formar tubos
- Aplicações especiais em engenharia mecânica
- Propriedades térmicas: Substância refratária de alta temperatura sem ponto de fusão, decompõe-se a cerca de 1900°C sob pressão normal
- Forte resistência à fluência sob alta pressão
- O ponto de amolecimento da reação de nitreto de silício sinterizado sem aglutinante pode atingir 1800°C
- Boa condutividade térmica
- Coeficiente de expansão térmica pequeno
- Excelente desempenho de isolamento elétrico com pequeno coeficiente dielétrico e alta tensão de ruptura
- Resistência à oxidação: Não reage com oxigênio em atmosfera seca abaixo de 800°C
- Resistência à corrosão de metal fundido: Resiste à infiltração e corrosão de metais fundidos elementares (exceto cobre)
- Resistência à corrosão ácida, alcalina e salina: Facilmente solúvel em ácido fluorídrico, mas resistente a ácidos diluídos
- Excelente resistência a altas temperaturas com atenuação mínima a 1200°C em comparação com a resistência à temperatura ambiente
- Taxa de fluência em alta temperatura muito baixa devido a fortes ligações covalentes
- Alta dureza, perdendo apenas para materiais superduros como diamante, BN cúbico e B₄C
- Baixo coeficiente de atrito com propriedades autolubrificantes semelhantes às superfícies metálicas lubrificadas
O nitreto de silício sinterizado é usado principalmente na indústria automotiva para componentes de motores. As aplicações incluem balancins de menor desgaste em motores de ignição por centelha, turbocompressores para reduzir a inércia e o atraso do motor e válvulas de controle de gases residuais para melhorar a aceleração.
A cerâmica de nitreto de silício oferece resistência ao impacto superior em comparação com outras cerâmicas, tornando-a ideal para rolamentos de alto desempenho. Os ônibus espaciais da NASA utilizavam rolamentos de nitreto de silício em seus motores principais. Esses rolamentos são encontrados em aplicações automotivas de ponta, rolamentos industriais, turbinas eólicas, esportes motorizados, bicicletas, patins e skates.
O nitreto de silício monolítico a granel serve como um excelente material para ferramentas de corte devido à sua dureza, estabilidade térmica e resistência ao desgaste. É particularmente recomendado para usinagem em alta velocidade de ferro fundido, aço duro e ligas à base de níquel.
Usado como isolantes e barreiras químicas na fabricação de circuitos integrados, o nitreto de silício fornece isolamento elétrico superior e serve como máscara de corrosão na microusinagem em massa. Como camada de passivação para microchips, supera o dióxido de silício como barreira de difusão contra moléculas de água e íons de sódio.
| Propriedades | Unidades | Nitreto de Silício |
|---|---|---|
| Propriedades Mecânicas | ||
| Densidade | g/cm³ | 3.2 |
| Porosidade | % | 0 |
| Resistência à Flexão | MPa | 830 |
| Resistência à Compressão | MPa | 2500 |
| Módulo Elástico | GPa | 310 |
| Razão de Poisson | / | 0,27 |
| Dureza | kg/mm² | 1580 |
| KIC de resistência à fratura | MPa·m¹/² | 6.1 |
| Propriedades Térmicas | ||
| Condutividade térmica | S/m·K | 30 |
| Coeficiente de Expansão Térmica | 10⁻⁶/K | 3.3 |
| Temperatura máxima de uso | °C | 1400 |
| Propriedades Elétricas | ||
| Constante dielétrica | / | 8 |
| Resistividade de volume | Ω·cm | >10¹⁴ |
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