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Siliziumkarbidkeramik - das ultimative Material für hochtemperaturfähige Leistungen im Automobilbereich

Einzelheiten zum Produkt

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Hervorheben:
Freier Silikoninhalt:
≤10%
Sic-Inhalt:
≥ 98%
Temperaturschockbeständigkeit:
Das ist gut.
Farbe:
Schwarz
Biegefestigkeit:
MPa 400
Zeichnungsformat:
2D/(PDF/CAD) 3D ((IGES/STEP)
Mikron:
150
Anwendung:
Teile zum Sintern
Flexuralstärke:
350 bis 600 MPa
Druckfestigkeit:
Mpa 2000
Dielektrische Konstante:
9.66
Mechanische Festigkeit:
Hoch
Höchstbetriebstemperatur:
1650°C
Material:
Siliziumkarbid
Härte:
9,5 Mohs
Temperatur:
1600℃
Vorteil:
Korrosionsbeständigkeit
Koeffizient der thermischen Ausdehnung:
4,0 x 10-6/°C
Wärmeleitfähigkeit:
120 W/mK
Chemische Resistenz:
Hoch
Oberflächenbearbeitung:
Glatt
Modul der Elastizität:
420 Gpa
Chemische Trägheit:
Hoch
Inhalt:
99% SIC
Volumenwiderstand:
5*10^6Ω.cm
Elektrischer Widerstand:
10^-3 Ohm-cm
Merkmal:
Hochtemperaturbeständigkeit
Freier Silikoninhalt:
≤10%
Sic-Inhalt:
≥ 98%
Temperaturschockbeständigkeit:
Das ist gut.
Farbe:
Schwarz
Biegefestigkeit:
MPa 400
Zeichnungsformat:
2D/(PDF/CAD) 3D ((IGES/STEP)
Mikron:
150
Anwendung:
Teile zum Sintern
Flexuralstärke:
350 bis 600 MPa
Druckfestigkeit:
Mpa 2000
Dielektrische Konstante:
9.66
Mechanische Festigkeit:
Hoch
Höchstbetriebstemperatur:
1650°C
Material:
Siliziumkarbid
Härte:
9,5 Mohs
Temperatur:
1600℃
Vorteil:
Korrosionsbeständigkeit
Koeffizient der thermischen Ausdehnung:
4,0 x 10-6/°C
Wärmeleitfähigkeit:
120 W/mK
Chemische Resistenz:
Hoch
Oberflächenbearbeitung:
Glatt
Modul der Elastizität:
420 Gpa
Chemische Trägheit:
Hoch
Inhalt:
99% SIC
Volumenwiderstand:
5*10^6Ω.cm
Elektrischer Widerstand:
10^-3 Ohm-cm
Merkmal:
Hochtemperaturbeständigkeit
Siliziumkarbidkeramik - das ultimative Material für hochtemperaturfähige Leistungen im Automobilbereich

Siliziumkarbidkeramik - das ultimative Material für hochtemperaturfähige Leistungen im Automobilbereich 0

 

 

Als herausragender Vertreter fortschrittlicher Keramikmaterialien definieren Präzisionskeramiken aus Quarzglas mit ihren einzigartigen optischen Eigenschaften (Lichtdurchlässigkeit über 95 %), dem extrem niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten (0,5×10⁻⁶/°C) und den ausgezeichneten dielektrischen Eigenschaften (Dielektrizitätskonstante 3,9) die Standards für Materialanwendungen in mehreren High-Tech-Bereichen neu. Ob für anspruchsvolle optische Linsen, Halbleiterfertigungsanlagen oder Luft- und Raumfahrtkomponenten in Hochtemperaturumgebungen, Quarzglaskeramik bietet die perfekte Lösung.
In der Halbleiterindustrie bieten unsere Quarzglaskeramik-Komponenten ultrahohe Reinheit (99,99 %) und außergewöhnliche Plasmakorrosionsbeständigkeit, wodurch eine zuverlässige Leistung für Chip-Herstellungsprozesse wie Ätzen und Abscheiden gewährleistet wird. Für optische Anwendungen bieten Quarzglaskeramik-Linsen eine um 30 % höhere Lichtdurchlässigkeit als herkömmliches Glas und weisen gleichzeitig eine überlegene Temperaturwechselbeständigkeit auf. In der Luft- und Raumfahrt wurden speziell behandelte Quarzglaskeramik-Hitzeschutzkacheln erfolgreich in wiederverwendbaren Raumschiffen der nächsten Generation eingesetzt und demonstrieren eine hervorragende Hochtemperaturbeständigkeit (Dauereinsatztemperatur bis zu 1600 °C).
Wir bieten umfassende Anpassungsdienste von der Pulveraufbereitung bis zur Verarbeitung des fertigen Produkts, einschließlich spezieller Techniken wie Präzisionsformen und Ultrapräzisionspolieren, um Ihre anspruchsvollsten Anforderungen an die Materialleistung zu erfüllen. Die Wahl von Präzisionskeramiken aus Quarzglas bedeutet die Auswahl zukunftssicherer Materiallösungen mit überlegener Lichtdurchlässigkeit, Dimensionsstabilität und dielektrischer Leistung!
Materialgrenzen verschieben, technologische Durchbrüche ermöglichen - Quarzglas-Präzisionskeramik, Ihr zuverlässiger Hochleistungsmaterialpartner!