Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Wykonane w Chinach
Nazwa handlowa: Dayoo
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: Zbywalny
Cena: Negocjowalne
Czas dostawy: Zbywalny
Zasady płatności: Zbywalny
Maksymalna temperatura użytkowania: |
1200°C |
Wykończenie powierzchni: |
Gładki |
Kolor: |
czarny |
siła mechaniczna: |
Wysoki |
Wytrzymałość na zginanie: |
400-600 MPa |
Izolacja elektryczna: |
- Tak, proszę. |
Próbka: |
Dostępne |
Niska ekspansja termiczna: |
- Tak, proszę. |
Wytrzymałość na rozciąganie: |
700 MPa |
Pakiet: |
niestandardowe |
Długość przewodu: |
300 mm |
Stabilność wymiarowa: |
Świetnie. |
Wielkość: |
niestandardowe |
Rozszerzalność termiczna: |
3.4*10 (4) ℃ |
Klasa: |
G3-G1000 |
Maksymalna temperatura użytkowania: |
1200°C |
Wykończenie powierzchni: |
Gładki |
Kolor: |
czarny |
siła mechaniczna: |
Wysoki |
Wytrzymałość na zginanie: |
400-600 MPa |
Izolacja elektryczna: |
- Tak, proszę. |
Próbka: |
Dostępne |
Niska ekspansja termiczna: |
- Tak, proszę. |
Wytrzymałość na rozciąganie: |
700 MPa |
Pakiet: |
niestandardowe |
Długość przewodu: |
300 mm |
Stabilność wymiarowa: |
Świetnie. |
Wielkość: |
niestandardowe |
Rozszerzalność termiczna: |
3.4*10 (4) ℃ |
Klasa: |
G3-G1000 |
Ceramika azotku krzemu (Si₃N₄) wyłoniła się jako niezastąpiony, wysokowydajny materiał we współczesnym przemyśle ze względu na unikalne połączenie właściwości. W przeciwieństwie do konwencjonalnej ceramiki ograniczonej kruchością, azotek krzemu wykazuje wytrzymałość na pękanie zbliżoną do metali, zachowując jednocześnie cechy lekkiego materiału — ta rzadka "sztywna, a zarazem elastyczna" natura sprawia, że jest to wyjątkowy materiał w wielu najnowocześniejszych dziedzinach technologicznych.
W zaawansowanej produkcji azotek krzemu napędza transformacyjne zmiany w precyzyjnej obróbce skrawaniem. Łożyska ceramiczne wykonane z azotku krzemu mogą osiągać prędkości obrotowe trzykrotnie wyższe niż łożyska metalowe w środowisku próżniowym, przełamując ograniczenia prędkości krytycznego sprzętu, takiego jak pompy molekularne z lewitacją magnetyczną. W przemyśle półprzewodników pierścienie do wytrawiania z azotku krzemu wykazują ponad 10-krotnie większą odporność na korozję plazmową w porównaniu z materiałami kwarcowymi, stając się kluczowym czynnikiem poprawy wydajności produkcji chipów. Co ważniejsze, w sektorze nowej energii ceramika azotku krzemu z powodzeniem rozwiązała "wyzwanie zarządzania termicznego" w stosach ogniw paliwowych wodorowych — ich płyty bipolarne zachowują stabilność strukturalną nawet w temperaturze 800°C, przyspieszając komercjalizację ogniw paliwowych.
Dziedzina medycyny była świadkiem przełomowych osiągnięć w zakresie bioaktywności z użyciem azotku krzemu. Ostatnie badania pokazują, że porowate implanty z azotku krzemu nie tylko naśladują struktury kości beleczkowej, ale także tworzą łagodne środowisko alkaliczne powierzchni poprzez hydrolizę, która hamuje rozwój bakterii. Ta "samosterylizująca" właściwość stanowi rewolucyjny skok w implantach ortopedycznych. Wraz z dojrzewaniem technologii druku 3D, produkcja komponentów z azotku krzemu o złożonych kształtach stała się wykonalna, otwierając nowe możliwości projektowe dla zastosowań lotniczych w wysokich temperaturach. Od głębinowych odkrywców po teleskopy kosmiczne, ta "wszechstronna ceramika" na nowo definiuje granice wydajności nowoczesnych materiałów przemysłowych.