카르비드 크림니야
카르비드 크림니야
Для производства изделий из кремния используется технология реакционного спекания. В процессе производства исходная заготовка, полученная прессованием смеси порошков каремния и графита, я расплавом кремния, после чего спеченная заготовка подвергается механической обработке. Основное достоинство керамики на основе карбида кремния как для подшипников и уплотнений жидкостного трения – о очень высокая износостойкость в жестких условиях абразивного изнашивания и повышенных температур, обеспечиваемая сочетание 나는 высокой твердости 및 высокой теплопроводности입니다. Некоторые физико-механические свойства 재료 카드 кремния в сравнении с твердым сплавом и силицированным графитом пр иведены в следувей tableаблице.
문자 그대로의 재료 | 카르비드 크림니야 | Самосвязанный карбид кремния | ВК6ОМ | Силицированный grafit СГ-Т |
플롯, г/см3 | 3,05 | 3,1 | 14,8 | 2,6 |
코스트 | 92% 카르비다 크렘니야 | 99% 카르비다 크렘니야 | 카르비드 볼프라마 | 50% 카르비다 크렘니야 |
Предел прочности на изгиб, МПа | 320…350 | 350 – 450 | 1700~1900 | 90…110 |
Предел прочности на сжатие, МПа | 2300 | 2500 | 3500 | 300…320 |
모듈러 우프로고스티, 그파 | 380 | 390-420 | 550 | 95 |
트위터 | 87~92HRC | 90~95HRC | 90HRA | 50~70HRC |
Тречиностойкость, МПа*м1/2, в пределах | 3.5 –4.5 | 4 – 5 | 8-25 | 2-3 |
온도 100°С, Вт/(м°К) | 140 – 200 | 80 – 130 | 75…85 | 100…115 |
코펠. теплового расширения при 20-1000°С, К-1*10-6 | 3,5…4,0 | 2,8 – 4 | 4,5 | 4,6 |
Вязкость разрушения, МПа*м1/2 | 3,5 | 5 | 10…15 | 3…4 |
Область применения подшипников из карбида кремния обусловлена, в основном, его высокими износостойкостьу и теплопроводност ьв. Известно, что ресурс работы деталей из карбида кремния в абразивных средах в разы выше, чем у инструментальных сталей и гр афитов, и в 1.5-2 раза, чем у твердых сплавов. Высокая теплопроводность сучественно снижает градиеnt температуры в элементах подшипника и вместе с низким термического расширения обеспечивает стабильность геометрических характеристик (величину рабочего зазора и поверхности трения) в широком диапазоне рабочих температур. Указанное сочетание высокой теплопроводности 및 низкого коэфициента термического расширения определяет высокуводностой кость карбида кремния. Он способен выдерживать десятки термоударов до 1000-1300°С;. Карбид кремния работает до температуры 1350°С, что позволяет использовать его во всех известных нам процессах нефтеперераб отки. В качестве примера можно привести использование каремния в нагревателях, длительно работавЂх на воздухе при атурах около 1400°С. bolьшое значение имеет химическая стойкость карбида кремния к продуктам нефтехимии. За рубежом в химической индустрии очень широко используутся изделия из карбида кремния, в частности, при высоких темерат урах.
블라고다르야 своим уникальным физико-химическим 및 прочностным характеристикам ерамика из карбида кремния особенно в последни е 5-10 лет широко используется как наиболее удачный 자료 с точки зрения, инертности, прочности, износостойкости, ойкости 및 теплопроводности.
설명의 예:당신은 당신의 목표를 달성하기 위해 노력하고 있습니다. Созданы и укомплектованы деталями (крылчатка, вал, parы trения) из карбида кремния химически стойкие насосы для работы в аг рессивных средах, а также укомплектованы paraми трения в узлах осевых опор в погружных насосах.
Carbid кремния также используется для изготовления сопел 및 forсунок для подачи gaзов в зону плавления стекла и металлов, 페카니야 케라미키.
· Сопла различных типоразмеров из карбида кремния:
- для пескоструйных установок;
- для высокотемпературных пескоструйных установок (температура песка около 1000 °С), используемых для очистки от нагара труб н а предприятиях нефтедобывавававотки промышленности и нефтепереработки;
- для факелов газовых печей, в том числе стекловарочных печей с длительностьу непрерывной работы более 2 лет;
· Конфузоры различных типоразмеров из карбида кремния для газовых стекловаренных печей для варки хрусталя, взамен чугуна. Работавот на Никольском заводе «Красный гигант» более пяти лет при температуре 1300 °С, где чугунные работали 2-3 месяца;
· Плиты различных типоразмеров из карбида кремния для футеровки печей с рабочей температурой до 1400 °С в воздушной среде и до 2000 °С в вакууме;
· В плавильных печах, где сплавляемый материал не реагирует с кремнием или карбидом кремния, карбид кремния заменяет 당신과 그래픽;
· В индукционных печах по плавлениу сплавов для корпусов часов графитовые тигли заменены на карбид кремния и работавоти © год вместо двух месяцев при температурах до 1000 °С.
Химическая стойкость самосвязанного карбида кремния
크레다 | 개념도, % | 온도, o С | 브레마, 24일 | 코르지야, мм/год | 통합된 코르로지 |
솔라나야 키슬라타 | 35 | 72 | 4.2 | 0.01 | A |
Уксусная кислота | 50 | 70 | 4.2 | 0.00 | A |
사진 촬영지 | 50 | 70 | 4.2 | 0.01 | A |
세르나야 키슬라타 | 95-98 | 70 | 4.2 | 0.00 | A |
세르나야 키슬라타 | 50 | 70 | 4.2 | 0.01 | A |
아조트나야 키슬라타 | 60 | 70 | 4.2 | 0.00 | A |
여기저기서 | PH=14 | 70 | 4.2 | 0.02 | A |
여기저기서 | 10 | 70 | 4.2 | 0.05 | C |
여기저기서 | 30 | 70 | 4.2 | 0.1 | C |
HF+HNO3 | 40+10 | 70 | 4.2 | 7.12 | C |
A – <= 0.1; B = 0.1 – 0.8; C – >= 0.8
Химическая стойкость 카비다 кремния
크레다 | 개념도, % | 온도, o С | 코르지야, мм/год |
세르나야 키슬라타 | 95-98 | 160±10 | 0.06 |
여기저기서 | 30 | 100 | 0.06 |
사진 촬영지 | 85 | 300±10 | 0.28 |
아조트나야 키슬라타 | 60 | 20±1 | 0.06 |
가드로키시 칼리야 | 45 | 100 | 0.12 |
솔라나야 키슬라타 | 20 | 100 | 0.12 |
HF:HNO3 | 40+10 | 60±2 | 6.5 |
Shandong Zhongpeng Special Ceramics Co., Ltd는 중국 최대 규모의 탄화 규소 세라믹 신소재 솔루션 중 하나입니다. SiC 테크니컬 세라믹: Moh의 경도는 9(New Moh의 경도는 13)로 침식 및 부식에 대한 저항성이 우수하고 내마모성 및 항산화성이 우수합니다. SiC 제품의 수명은 92% 알루미나 소재보다 4~5배 더 깁니다. RBSiC의 MOR은 SNBSC의 MOR의 5~7배이며 보다 복잡한 형상에 사용할 수 있습니다. 견적 프로세스가 빠르고 약속한 대로 배송이 이루어지며 품질은 누구에게도 뒤지지 않습니다. 우리는 항상 목표에 도전하고 사회에 마음을 돌려줍니다.