logo
Dayoo Advanced Ceramic Co.,Ltd
produkty
produkty
Do domu > produkty > Ceramika z azotku krzemu > Ceramika azotku krzemu w odpowiedzi na „wyzwanie zarządzania termicznego” w ogniwach paliwowych wodorowych
Kategorie
Kontakty
Kontakty: Ms. Lu
Faks: 86-579-82791257
Skontaktuj się teraz
Napisz do nas

Ceramika azotku krzemu w odpowiedzi na „wyzwanie zarządzania termicznego” w ogniwach paliwowych wodorowych

Szczegóły produktu

Place of Origin: CN

Warunki płatności i wysyłki

Najlepszą cenę
Podkreślić:
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 w odpowiedzi na „wyzwanie zarządzania termicznego” w ogniwach paliwowych wodorowych

Ceramika azotku krzemu w odpowiedzi na „wyzwanie zarządzania termicznego” w ogniwach paliwowych wodorowych 0

 

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.