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Dayoo Advanced Ceramic Co.,Ltd
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Siliziumnitrid-Keramikbearbeitung Si3N4 Keramik Thermoschockbeständigkeit

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Herkunftsort: In China hergestellt

Markenname: Dayoo

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silicon nitride machining si3n4

,

si3n4 ceramic thermal shock resistance

,

thermal shock resistance silicon nitride machining

Relative Density:
99%
Low Friction Coefficient:
0.2
Electrical Insulation:
Yes
Thermal Expansion:
3.4*10(4) ℃
Style:
Multi-functional
Insulation Resistance:
1012-1014 Ω.cm
Max Operating Temperature:
1200°C
Shape:
negotiable
Roughness:
minimum 0.1um
Dimensional Stability:
High
Blade Material:
Zirconia Ceramic
Working Temperature:
≤1200℃
Port:
Shanghai
Processing Service:
Custom processing
Origin:
made in China
Relative Density:
99%
Low Friction Coefficient:
0.2
Electrical Insulation:
Yes
Thermal Expansion:
3.4*10(4) ℃
Style:
Multi-functional
Insulation Resistance:
1012-1014 Ω.cm
Max Operating Temperature:
1200°C
Shape:
negotiable
Roughness:
minimum 0.1um
Dimensional Stability:
High
Blade Material:
Zirconia Ceramic
Working Temperature:
≤1200℃
Port:
Shanghai
Processing Service:
Custom processing
Origin:
made in China
Siliziumnitrid-Keramikbearbeitung Si3N4 Keramik Thermoschockbeständigkeit

Siliziumnitrid-Keramikbearbeitung Si3N4 Keramik Thermoschockbeständigkeit 0

 

 

 

Siliziumnitrid (Si₃N₄) Keramiken haben sich aufgrund ihrer einzigartigen Kombination von Eigenschaften zu einem unverzichtbaren Hochleistungsmaterial in der modernen Industrie entwickelt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Keramiken, die durch Sprödigkeit eingeschränkt sind, weist Siliziumnitrid eine metallähnliche Bruchzähigkeit auf und behält gleichzeitig seine Leichtbaueigenschaften bei — diese seltene "steife und dennoch flexible" Natur macht es zu einem herausragenden Material in zahlreichen Spitzentechnologiefeldern.
In der fortschrittlichen Fertigung treibt Siliziumnitrid transformative Veränderungen in der Präzisionsbearbeitung voran. Keramiklager aus Siliziumnitrid können in Vakuumumgebungen dreimal höhere Drehzahlen erreichen als Metalllager, wodurch die Geschwindigkeitsbegrenzungen kritischer Geräte wie Magnetlevitations-Molekularpumpen durchbrochen werden. In der Halbleiterindustrie weisen Siliziumnitrid-Ätzringe eine über zehnmal längere Plasmakorrosionsbeständigkeit im Vergleich zu Quarzmaterialien auf und werden so zu einem Schlüsselfaktor zur Verbesserung der Chip-Produktionsausbeute. Bemerkenswerterweise haben Siliziumnitrid-Keramiken im Bereich der neuen Energien erfolgreich die "Wärmemanagement-Herausforderung" in Brennstoffzellenstapeln gemeistert — ihre Bipolarplatten behalten ihre strukturelle Stabilität selbst bei 800°C bei und beschleunigen so die Kommerzialisierung von Brennstoffzellen.
Der medizinische Bereich hat bahnbrechende Bioaktivitätsfortschritte mit Siliziumnitrid erlebt. Jüngste Studien zeigen, dass poröse Siliziumnitrid-Implantate nicht nur Trabekelknochenstrukturen nachahmen, sondern durch Hydrolyse auch eine leicht alkalische Oberflächenumgebung schaffen, die das Bakterienwachstum hemmt. Diese "selbststerilisierende" Eigenschaft stellt einen revolutionären Sprung bei orthopädischen Implantaten dar. Mit der Reife der 3D-Drucktechnologie ist die Herstellung von komplex geformten Siliziumnitrid-Komponenten machbar geworden, was neue Designmöglichkeiten für Hochtemperaturanwendungen in der Luft- und Raumfahrt eröffnet. Von Tiefseeforschern bis zu Weltraumteleskopen definiert diese "vielseitige Keramik" die Leistungsgrenzen moderner Industriematerialien neu.