bloc vierge en céramique Si3N4 d'ingénierie technique avancée
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Céramique de nitrure de silicium:
Le concept de céramique s'est développé en un corps fritté qui peut être obtenu par collage tridimensionnel de matériaux par moulage et frittage à haute température. (Ce concept inclut également le verre dans le cadre de la céramique)
La théorie de l'étude de la structure et des propriétés des céramiques a également été développée: les matériaux céramiques, l'influence des microstructures internes (effet de surface des cristaux microcristallins, distribution multiphase poreuse) sur les propriétés mécaniques ont été développés. La relation entre les propriétés des matériaux (optiques, électriques, thermiques et magnétiques) et la mise en forme, ainsi que la distribution granulométrique, et la relation entre l'interface adhésive ont également été développées. La céramique doit devenir une forme de matériau qui possède certaines propriétés. Cela devrait être lié à la mécanique quantique, la nanotechnologie, la chimie de surface et d'autres disciplines. Le sujet de la céramique est devenu un sujet complet. Ce développement est dans une certaine mesure lié au moulage des polymères. Ils devraient s'influencer mutuellement. La poudre de diborure de titane est grise ou gris-noir et a une structure cristalline hexagonale (AlB2). Son point de fusion est de 2980 ° C et sa dureté est élevée. La température anti-oxydation du diborure de titane dans l'air peut atteindre 1000 ℃, et elle est stable dans HCl et HF acide. Le diborure de titane est principalement utilisé pour préparer des produits céramiques composites. En raison de sa résistance à la corrosion du métal fondu, il peut être utilisé dans la fabrication de creusets en métal fondu et d'électrodes de cellules électrolytiques. Le borure de titane (TiB2) est le composé le plus stable de bore et de titane. Il a une structure C32 et est combiné sous la forme de liaisons de valence. C'est un composé métalloïde du système cristallin hexagonal. Les paramètres structurels du cristal complet sont les suivants: a est 0,3028 nm et C est 0,3228 nm. Dans la structure cristalline, le plan de l'atome de bore et le plan de l'atome de titane forment alternativement une structure de réseau bidimensionnelle, dans laquelle le B et les 3 autres B sont liés de manière covalente, et l'électron supplémentaire forme une grande liaison π. Cette structure en couches semblable à du graphite d'atomes de bore et d'électrons de la couche externe de Ti détermine que TiB2 a une bonne conductivité et un lustre métallique, et la liaison Ti-B entre la surface atomique de bore et la surface atomique de titane détermine la dureté élevée de ce matériau et sa fragilité.
propriétés :
Dureté élevée, haute résistance, résistance à l'usure, résistance à la corrosion, haute température (1200 ° ), bonne diffusivité thermique, bonne résistance aux chocs thermiques (éviter que la température change rapidement), bonne isolation, faible densité. Les propriétés complètes sont les meilleures dans la plupart des céramiques structurées.
Fiche technique ↓
Couleur: noir gris
Densité: > 3,2 g / cm3
Dureté: HRA90
Dureté Vickers (Hv50): > 1550 HV0.5
Module d'élasticité: 290Gpa
Résistance à la flexion: > 600Mpa
Résistance à la compression: 2500Mpa
Module d'élasticité (25 ° C): 65Gpa
Résistance à la rupture: > 6,0 Mpam1 / 2
Température d'utilisation maximale: 1200 ° C
Conductivité thermique: 15-20 W (mK)
Coefficient de dilatation thermique: > 3,1 10-6 / ° C
Résistance aux chocs thermiques: 500 △ T ° C
Capacité thermique spéciale: 700 KJ / kg.K
Rigidité diélectrique: 1 KV / mm
Constante diélectrique: euh
Résistivité volumique (20 ° C): 1,0 * 10 (12) Ω.cm
Industrie d'application :
Machines, électronique, semi-conducteur, chimique, pétrole, éperlan.
Application spécifique:
Arbre de soudage, substrat électronique, plongeur, buse, guide coulissant, pièces diesel, moulage métallique, roues d'arbre, etc.
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Produits montrent
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