郑州抗氧化碳化硅陶瓷加工工艺

时间:2023年11月19日 来源:

    碳化硅陶瓷轴承具有耐高温、耐寒、耐磨、耐腐蚀、抗磁电绝缘、无油自润滑、高转速等特性。可用于极度恶劣的环境及特殊工况,可应用于航空、航天、航海、石油、化工、汽车、电子设备,冶金、电力、纺织、泵类、医疗器械、科研等领域,是新材料应用的高科技产品。

      在航空航天、航海、核工业、石油、化工、轻纺工业、机械、冶金、电力、食品、机车、地铁、高速机床等领域需要在高温、高速、深冷、易燃、易爆、强腐蚀、真空、电绝缘、无磁、干摩擦等特殊工况下工作,  碳化硅陶瓷轴承不可或缺的替代作用正在被人们逐渐地认识。随着加工技术的不断进步,工艺水平的日益提高,  碳化硅陶瓷轴承的成本不断下降,已经从过去只在一些高、精、尖领域小范围内应用,逐步推广到国民经济各个工业领域,产品市场价格也逐渐接近实用化,达到用户可接受的程度,  碳化硅陶瓷轴承大面积应用的浪潮已经涌来!


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     碳化硅陶瓷是制造密封环的理想材料,它与石墨材料组合配对时,其摩擦系数比氧化铝陶瓷和硬质合金小,具有良好的自润滑性能,因而可用于高PV值,使密封件的使用寿命及工作可靠性提高,特别是输送强酸、强碱的工况中使用。碳化硅陶瓷可用于防弹装甲中,如车辆、舰船的防护以及民用保险柜、运钞车的防护中。碳化硅陶瓷的弹道性能优于氧化铝陶瓷,约为碳化硼陶瓷的70%-80%,但由于价格较低,特别适合用于用量大、且防护装甲不能过厚、过重的场合。用作喷嘴的陶瓷材料有多种,常用的是氧化铝、碳化硅和碳化硼陶瓷等。氧化铝陶瓷喷嘴的价格低,但由于硬度低,其耐磨性较差,多用于喷砂工作量不大的场合。碳化硅陶瓷的使用寿命是氧化铝陶瓷的3~5倍,与硬质合金相当,多用于硬质合金的替代品,特别是手持喷枪的工况中使用。郑州抗氧化碳化硅陶瓷加工工艺多年行业经验加工碳化硅配件。

    21世纪,随着科学技术的发展,信息、能源、材料、生物工程已经成为当今社会生产力发展的四大支柱,碳化硅陶瓷由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、密度小、耐磨性能好、硬度大、机械强度高、耐化学腐蚀等特点,在材料领域发展迅速,普遍用于陶瓷球轴承、阀门、半导体材料、陀螺、测量仪、航空航天等领域。碳化硅陶瓷是从20世纪60年代开始发展起来的,之前碳化硅陶瓷主要用于机械磨削材料和耐火材料。世界各国对先进陶瓷的产业化十分重视,现在已经不仅满足了制备传统碳化硅陶瓷,生产高技术陶瓷的企业发展更快,尤其是发达国家。近几年以碳化硅陶瓷为基的复相陶瓷相继出现,改善了单体材料的韧性和强度。碳化硅主要的四大应用领域,即功能陶瓷、高级耐火材料、磨料及冶金原料。

  碳化硅材料不仅密度低,而且硬度极高,是极硬的陶瓷材料之一。其材料性能在1400°C的温度下可以保持不变。较高的杨氏模量(>400GPa)确保了高压下的尺寸稳定性。它还具有毒理学安全性,也可用于食品工业。此外,SiC材料具有优异的导热性,低热膨胀性,并且非常耐酸碱。所以碳化硅陶瓷在航天航空、能源开采、电子工业和机械构造等方面得到很大的应用---旋转滚珠和滚子轴承刀具发动机部件阀门、摇臂垫、密封面感应加热盘管支架涡轮叶片、叶片、铲斗焊接和钎焊夹具加热元件组件固定和移动式涡轮机部件密封件、轴承、泵叶球阀配件耐磨板窑具热交换器半导体晶圆加工设备找专业加工碳化硅轴承厂家--鑫鼎精密陶瓷。

      常见的碳化硅陶瓷有两种,分为无压烧结碳化硅和反应键合碳化硅。

    无压碳化硅陶瓷的密度一般在3.15g/cm左右,而反应碳化硅的密度稍低一些,在3.02g/cm左右。

     无压碳化硅陶瓷的热导率高达100~120W/m·k,是次于氮化铝陶瓷和氧化铍陶瓷的先进陶瓷材料。并且,碳化硅陶瓷可以在1400℃的高温下也保持较高(45W/m·k)的热导率,使得其可以在各种极端环境中使用。

   无压碳化硅和反应碳化硅都具备高达22GPa的硬度。此外,碳化硅还具备极高的抗压强度和弹性模量,以及较高的热导率和抗热冲击性。这些性能使得碳化硅陶瓷结构强度极高,并且非常耐磨,可以作为耐磨环及密封圈应用在各中机械器材中。 找碳化硅陶瓷基板精密加工定制厂家---推荐鑫鼎陶瓷。郑州抗氧化碳化硅陶瓷加工工艺

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  碳化硅陶瓷不仅具有优良的常温力学性能,如高的抗弯强度、优良的抗氧化性、良好的耐腐蚀性、高的抗磨损以及低的摩擦系数,而且高温力学性能(强度、抗蠕变性等)是已知陶瓷材料中比较好的。热压烧结、无压烧结、热等静压烧结的材料,其高温强度可一直维持到1600℃,是陶瓷材料中高温强度比较好的材料。抗氧化性也是所有非氧化物陶瓷中比较好的。别名金刚砂。

    碳化硅陶瓷的缺点是断裂韧性较低,即脆性较大,为此近几年以碳化硅陶瓷为基的复相陶瓷,如纤维(或晶须)补强、异相颗粒弥散强化、以及梯度功能材料相继出现,改善了单体材料的韧性和强度。 郑州抗氧化碳化硅陶瓷加工工艺

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