Szczegóły produktu
Place of Origin: CN
Warunki płatności i wysyłki
Features: |
Wear-resistant |
Feature: |
high stength resistance |
Density: |
3.2 g/cm3 |
Package: |
Customized |
Thermal Conductivity: |
25 W/mK |
Application: |
Industrial Ceramic |
Logo: |
Laser Engraving |
Watts: |
40-100W |
Roughness: |
0.1um |
Young'S Modulus: |
300 GPa |
Hardness: |
9.5 Mohs |
Flexural Strength: |
850 MPa |
Max Operating Temperature: |
1200°C |
Wire Length: |
300mm |
Quality Control: |
100% Inspection |
Usage: |
harsh environment |
Dimension: |
128*17*4mm |
Maximum Use Temperature: |
1200°C |
Wattage Density: |
2~25W/cm2 |
After Warranty Service: |
Online support |
Compressive Strength: |
3,000 MPa |
Processing Service: |
Custom processing |
Blade Material: |
Silicon Nitride Ceramic |
Dielectric Strength: |
1,000 V/mil |
Highest Melting Point: |
1900℃ |
Wear Resistance: |
Excellent |
Thermal Expansion: |
3.4*10(4) ℃ |
Temperature Resistance: |
Up to 1400°C |
Features: |
Wear-resistant |
Feature: |
high stength resistance |
Density: |
3.2 g/cm3 |
Package: |
Customized |
Thermal Conductivity: |
25 W/mK |
Application: |
Industrial Ceramic |
Logo: |
Laser Engraving |
Watts: |
40-100W |
Roughness: |
0.1um |
Young'S Modulus: |
300 GPa |
Hardness: |
9.5 Mohs |
Flexural Strength: |
850 MPa |
Max Operating Temperature: |
1200°C |
Wire Length: |
300mm |
Quality Control: |
100% Inspection |
Usage: |
harsh environment |
Dimension: |
128*17*4mm |
Maximum Use Temperature: |
1200°C |
Wattage Density: |
2~25W/cm2 |
After Warranty Service: |
Online support |
Compressive Strength: |
3,000 MPa |
Processing Service: |
Custom processing |
Blade Material: |
Silicon Nitride Ceramic |
Dielectric Strength: |
1,000 V/mil |
Highest Melting Point: |
1900℃ |
Wear Resistance: |
Excellent |
Thermal Expansion: |
3.4*10(4) ℃ |
Temperature Resistance: |
Up to 1400°C |
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 trzy razy większe 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.