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Silikonnitrid-Keramik mit hoher Wärmeleitfähigkeit Si3N4 Silikonnitrid-Leuchten für Dieselmotoren

Silikonnitrid-Keramik mit hoher Wärmeleitfähigkeit Si3N4 Silikonnitrid-Leuchten für Dieselmotoren

Einzelheiten zum Produkt

Herkunftsort: In China hergestellt

Markenname: Dayoo

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high thermal conductivity silicon nitride si3n4

,

silicon nitride ceramics high thermal conductivity

,

si3n4 silicon nitride ceramics

Dielektrische Konstante:
9.5
Zeichnungsformat:
2D/(PDF/CAD) 3D ((IGES/STEP)
Maximale Betriebstemperatur:
1200°C
Zulassung:
G3-G1000
Farbe:
Weiß
Stil:
Multifunktionales
Spezifische Wärme:
640 J/(Kg.K)
Druckfestigkeit:
1000 MPa
Wärmeleitfähigkeit:
25 W/mK
Temperaturbeständigkeit:
Bis zu 1400°C
Größenbereich:
0,5 mm - 100 mm
Farbe:
dunkelgrau
Korrosionsbeständigkeit:
Ausgezeichnet.
Rauheit:
0.1µm
Biegefestigkeit:
800 bis 1200 MPa
Dielektrische Konstante:
9.5
Zeichnungsformat:
2D/(PDF/CAD) 3D ((IGES/STEP)
Maximale Betriebstemperatur:
1200°C
Zulassung:
G3-G1000
Farbe:
Weiß
Stil:
Multifunktionales
Spezifische Wärme:
640 J/(Kg.K)
Druckfestigkeit:
1000 MPa
Wärmeleitfähigkeit:
25 W/mK
Temperaturbeständigkeit:
Bis zu 1400°C
Größenbereich:
0,5 mm - 100 mm
Farbe:
dunkelgrau
Korrosionsbeständigkeit:
Ausgezeichnet.
Rauheit:
0.1µm
Biegefestigkeit:
800 bis 1200 MPa
Silikonnitrid-Keramik mit hoher Wärmeleitfähigkeit Si3N4 Silikonnitrid-Leuchten für Dieselmotoren

Silikonnitrid-Keramik mit hoher Wärmeleitfähigkeit Si3N4 Silikonnitrid-Leuchten für Dieselmotoren 0

 

 

Siliziumnitrid (Si₃n₄) -Keramik haben sich aufgrund ihrer einzigartigen Kombination von Eigenschaften als unverzichtbares Hochleistungsmaterial in der modernen Industrie als unverzichtbares Material entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Keramiken, die durch Sprödigkeit eingeschränkt sind, weist Siliziumnitrid eine metallähnliche Frakturbeschwerde auf und die hellgewichtige Eigenschaften aufrechterhalten-diese seltene "starr-,-flexible" Natur macht es zu einem herausragenden Material in mehreren technologischen Feldern mehrerer modernster technischer Felder.
In der fortgeschrittenen Fertigung treibt Siliziumnitrid transformative Veränderungen der Präzisionsbearbeitung vor. Keramiklager aus Siliziumnitrid können in Vakuumumgebungen dreimal höher als die Metalllager durch die Geschwindigkeitsbegrenzungen kritischer Geräte wie magnetische Levitationsmolekularpumpen führen. In der Halbleiterindustrie zeigen Siliziumnitrid -Ätzringe im Vergleich zu Quarzmaterialien mehr als zehnmal länger die Plasma -Korrosionsbeständigkeit und werden zu einem Schlüsselfaktor für die Verbesserung der Ausbeute der Chipherstellung. Insbesondere im neuen Energiesektor haben die Siliziumnitridkeramik die "thermische Management -Herausforderung" in Wasserstoffbrennstoffzellenstapeln erfolgreich behandelt. Ihre bipolaren Platten halten die strukturelle Stabilität selbst bei 800 ° C aufrecht und beschleunigen die Kommerzialisierung von Brennstoffzellen.
Auf dem medizinischen Bereich wurde bioaktiver Bioaktivitätsergebnisse mit Siliziumnitrid verzeichnet. Jüngste Studien zeigen, dass poröse Siliziumnitridimplantate nicht nur trabekuläre Knochenstrukturen imitieren, sondern auch durch Hydrolyse eine leicht alkalische Oberflächenumgebung erzeugen, die das Bakterienwachstum hemmt. Diese "selbststerilisierende" Eigenschaft stellt einen revolutionären Sprung in orthopädischen Implantaten dar. Mit der Reifung der 3D-Drucktechnologie ist die Herstellung komplexer Siliziumnitridkomponenten machbar geworden und eröffnet neue Entwurfsmöglichkeiten für Hochtemperaturen-Luft- und Raumfahrtanwendungen. Diese "vielseitige Keramik" definiert die Leistungsgrenzen moderner industrieller Materialien neu definiert von Tiefseeforschern bis zu Weltraumteleskopen.