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Dayoo Advanced Ceramic Co.,Ltd
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Hochtemperatur-Siliziumnitrid-Keramik für industrielle Anwendungen

Einzelheiten zum Produkt

Herkunftsort: Hergestellt in China, Zhejiang, Jinhua

Markenname: Dayoo

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Hochtemperatur-Siliziumnitrid-Keramik

,

Keramik aus Siliziumnitrid für die Industrie

,

Siliziumnitrid-Keramik mit Garantie

Besonderheit:
hohe Festigkeitsfestigkeit
Dichte:
3,2 g/cm3
Paket:
Angepasst
Wärmeleitfähigkeit:
25 W/mk
Anwendung:
Industriekeramik
Logo:
Lasergravur
Watts:
40-100W
Rauheit:
0,1um
Young's Modul:
300 GPa
Härte:
9,5 Mohs
Biegerstärke:
850 MPa
Maximale Betriebstemperatur:
1200 ° C.
Merkmale:
Tragenresistent
Drahtlänge:
300 mm
Qualitätskontrolle:
100% Inspektion
Verwendung:
raue Umgebung
Dimension:
128*17*4mm
Maximale Nutzungstemperatur:
1200 ° C.
Wattierungsdichte:
2 ~ 25W/cm2
Nach Garantiedienst:
Online -Support
Druckfestigkeit:
3.000 MPa
Verarbeitungsdienst:
Benutzerdefinierte Verarbeitung
Klingenmaterial:
Siliziumnitridkeramik
Dielektrische Stärke:
1.000 V/mil
Höchster Schmelzpunkt:
1900 ℃
Resistenz tragen:
Exzellent
Wärmeausdehnung:
3.4*10(4) °C
Temperaturwiderstand:
Bis zu 1400°C
Besonderheit:
hohe Festigkeitsfestigkeit
Dichte:
3,2 g/cm3
Paket:
Angepasst
Wärmeleitfähigkeit:
25 W/mk
Anwendung:
Industriekeramik
Logo:
Lasergravur
Watts:
40-100W
Rauheit:
0,1um
Young's Modul:
300 GPa
Härte:
9,5 Mohs
Biegerstärke:
850 MPa
Maximale Betriebstemperatur:
1200 ° C.
Merkmale:
Tragenresistent
Drahtlänge:
300 mm
Qualitätskontrolle:
100% Inspektion
Verwendung:
raue Umgebung
Dimension:
128*17*4mm
Maximale Nutzungstemperatur:
1200 ° C.
Wattierungsdichte:
2 ~ 25W/cm2
Nach Garantiedienst:
Online -Support
Druckfestigkeit:
3.000 MPa
Verarbeitungsdienst:
Benutzerdefinierte Verarbeitung
Klingenmaterial:
Siliziumnitridkeramik
Dielektrische Stärke:
1.000 V/mil
Höchster Schmelzpunkt:
1900 ℃
Resistenz tragen:
Exzellent
Wärmeausdehnung:
3.4*10(4) °C
Temperaturwiderstand:
Bis zu 1400°C
Hochtemperatur-Siliziumnitrid-Keramik für industrielle Anwendungen
Siliziumnitridkeramik für industrielle Hochtemperaturanwendungen
Wichtige Spezifikationen
Dichte 3,2 g/cm³
Wärmeleitfähigkeit 25 W/mK
Härte 9,5 Mohs
Biegefestigkeit 850 MPa
Druckfestigkeit 3.000 MPa
Maximale Betriebstemperatur 1200°C
Elastizitätsmodul 300 GPa
Spannungsfestigkeit 1.000 V/mil
Oberflächenrauheit 0,1 μm
Wärmeausdehnung 3,4×10⁻⁶/°C
Produktmerkmale
  • Außergewöhnliche Verschleißfestigkeit für raue Umgebungen
  • Hohes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht
  • Überragende Thermoschockbeständigkeit
  • Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit
  • Anpassbare Abmessungen und Verarbeitung
  • Zur Identifizierung ist eine Lasergravur verfügbar
Anwendungen
  • Hochtemperatur-Industriekomponenten
  • Wärmemanagement von Wasserstoff-Brennstoffzellen
  • Präzisionskeramiklager
  • Ausrüstung für die Halbleiterfertigung
  • Medizinische Implantate und Geräte
  • Luft- und Raumfahrtkomponenten
Erweiterte Leistungsmerkmale
Siliziumnitrid (Si₃N₄)-Keramik stellt einen Durchbruch bei Hochleistungsmaterialien dar und kombiniert metallähnliche Bruchzähigkeit mit leichten Eigenschaften. Diese einzigartige Eigenschaft „starr und dennoch flexibel“ macht es unverzichtbar für hochmoderne Industrieanwendungen.
Branchenspezifische Vorteile
In fortschrittlicher Fertigung erreichen Siliziumnitrid-Keramiklager in Vakuumumgebungen dreimal höhere Drehzahlen als Metalllager. Bei der Halbleiterproduktion weisen Siliziumnitrid-Komponenten im Vergleich zu Quarzmaterialien eine über zehnmal längere Plasmakorrosionsbeständigkeit auf. Im Energiesektor lösen diese Keramiken kritische Herausforderungen beim Wärmemanagement in Wasserstoff-Brennstoffzellen und bewahren die strukturelle Stabilität bei 800 °C.
Medizinische Innovationen
Poröse Siliziumnitridimplantate ahmen trabekuläre Knochenstrukturen nach und schaffen gleichzeitig eine alkalische Oberflächenumgebung, die das Bakterienwachstum hemmt. Diese selbststerilisierende Eigenschaft stellt einen bedeutenden Fortschritt bei orthopädischen Implantaten dar. Mit der 3D-Drucktechnologie sind nun komplexe Siliziumnitrid-Bauteile für spezielle Anwendungen realisierbar.
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