Ce qui rend les céramiques structurelles en nitrure de silicium uniques
- Le nitrure de silicium est formé par de fortes liaisons covalentes entre des atomes de silicium et d'azote, présentant une structure cristalline de réseau tridimensionnelle compacte dominée par une structure imbriquée de grains aciculaires de phase -. Cette microstructure unique offre une combinaison imbattable de propriétés :
- Ultra-résistance et ténacité : résistance élevée à la flexion (800 - 1 200 MPa) et excellente ténacité à la rupture, bien supérieure à la céramique traditionnelle, résistant aux chocs et aux charges lourdes sans rupture fragile.
- Performances exceptionnelles à haute-température : maintient une résistance élevée au-dessus de 1 200 degrés, avec une résistance à l'oxydation et une stabilité thermique exceptionnelles, stable dans un service à long-terme à haute-température.
- Excellente résistance aux chocs thermiques : faible coefficient de dilatation thermique et conductivité thermique élevée, refroidissement/chauffage rapide sans fissuration, s'adaptant aux fluctuations extrêmes de température.
- Super résistance à l'usure et autolubrification : dureté élevée (HV 1 500–2 000), faible coefficient de frottement, longue durée de vie dans les paires de friction à haute vitesse-, réduisant ainsi la maintenance.
- Léger et haute résistance : densité de seulement 3,2 à 3,4 g/cm³, soit environ 40 % d'alliages à haute température-, allégeant considérablement les composants tout en améliorant l'efficacité.
- Stabilité chimique exceptionnelle : résistant à la corrosion-aux acides, aux alcalis et à la plupart des produits chimiques, idéal pour les environnements corrosifs difficiles.
- Applications principales des céramiques structurelles en nitrure de silicium
Aéronautique et aéronautique
- Utilisé dans les composants chauds de moteur-, les rotors de turbine, les roulements, les pièces d'isolation et les composants structurels légers. Avec une résistance aux températures élevées, un poids léger et une résistance élevée, il améliore la poussée, réduit la consommation de carburant et améliore la fiabilité de l'équipement.
- Automobile et transports
- Appliqué dans les roulements en céramique, les soupapes de moteur, les pièces de turbocompresseur, les composants de friction et les pièces d'étanchéité. Il augmente l'efficacité, prolonge la durée de vie, réduit le poids et réduit les émissions, prenant en charge les véhicules à haute -performances et à nouvelles-énergies.
- Emballage de semi-conducteurs et électroniques
- En tant que substrats céramiques, pièces isolantes, fixations et supports de plaquettes hautes-performances, ils offrent une conductivité thermique, une isolation, une résistance à la corrosion et une propreté élevées, répondant ainsi aux exigences avancées en matière d'emballage et de dispositifs à haute-puissance.
- Machines de précision et équipements industriels
- Utilisé dans les roulements-à grande vitesse, les garnitures mécaniques, les pistons de pompe, les outils de coupe, les moules et les pièces d'usure. Il fonctionne de manière stable dans des conditions de-vitesse, de-charge élevée et sans huile-, améliorant ainsi la précision et la productivité.
- Nouveaux équipements énergétiques et électriques
- Appliqué dans les roulements d'énergie éolienne, les accessoires de véhicules à énergie nouvelle, les pièces d'isolation à haute température-et les composants résistants à la corrosion-, s'adaptant aux environnements difficiles et améliorant la stabilité du système.
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