Produktdetails:
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Material: | Silikon-Nitrid Si3n4 | Größe: | Besonders angefertigt |
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Farbe: | Schwarz | Eigenschaften: | hohe Härte; hohe Korrosionsbeständigkeit; niedrige Dichte; Stabilität in einer breiten Palette von T |
Hervorheben: | Silikon-Nitrid Heater Protection Tube,Schmelzendes Antisi3N4 Heater Protection Tube,Wärmestoß-beständiges Silikon-Nitrid-Rohr |
Die leistungsstarken keramischen Materialien des Silikonnitrids, die für die Aluminiumindustrie entwickelt werden, hat erheblich die thermischen und mechanischen Eigenschaften als ähnliche Produkte verbessert. Auf dieser Basis holt das „L-förmige hohe Wärmeleitfähigkeit versenkte Heizungs„Gerät“ revolutionären Fortschritt zur industriellen Aluminiumausrüstung.
Das Silikonnitrid, das keramisch ist, ist das Material der Wahl für das äußere Schutzrohr von elektrischen Heizungen und von Gasheizkörpern wegen seiner ausgezeichneten Leistung der hohen Temperatur geworden.
Wegen seiner guten Warmfestigkeit und hohen Temperaturwechselbeständigkeit, kann das Produkt der Wärmebelastung des Hochtemperaturheizelementes oder des Brenners für eine lange Zeit widerstehen, und die Nutzungsdauer ist mehr als ein Jahr;
Vorteil:
Verglichen mit der traditionellen oberen Strahlungsheizungsmethode, erreicht die energiesparende Leistungsfähigkeit 20%-30%, und die Überhitzung und die Oxidation der oberen Aluminiumflüssigkeit wird effektiv vermieden.
Silikonnitridkeramik reagiert kaum mit dem flüssigen Aluminium, also verunreinigt sie nicht das flüssige Aluminium, das nützlich ist, die Reinheit des erhitzten flüssigen Aluminiums beizubehalten;
Silikon-Nitrid bezog sich Daten
Hauptkomponente | 99%Al2O3 | S-SIC | ZrO2 | Si3N4 | ||
Körperlich Eigentum |
Dichte | g/cm3 | 3,9 | 3,1 | 6 | 3,2 |
Wasseraufnahme | % | 0 | 0,1 | 0 | 0,1 | |
Sinter-Temperatur | °C | 1700 | 2200 | 1500 | 1800 | |
Mechanisch Eigentum |
Rockwell-Härte | Hochspg | 1700 | 2200 | 1300 | 1400 |
Biegungs-Stärke | kgf/mm2 | 3500 | 4000 | 9000 | 7000 | |
Kompressions-Intensität | Kgf/mm2 | 30000 | 20000 | 20000 | 23000 | |
Thermal Eigentum |
Maximale Funktion Temperatur |
°C | 1500 | 1600 | 1300 | 1400 |
thermische Expansion Koeffizient 0-1000°C |
/°C | 8.0*10-6 | 4.1*10-6 (0-500°C) | 9.5*10-6 | 2.0*10-6 (0-500°C) | |
5.2*10-6 (500-1000°C) | 4.0*10-6 (500-1000°C) | |||||
Temperaturwechselbeständigkeit | T (°C) | 200 | 250 | 300 | 400-500 | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m.k (25°C | 31 | 100 | 3 | 25 | |
300°C) | 16 | 100 | 3 | 25 | ||
Elektrisch Eigentum |
Widerstehende Rate des Volumens | ◎.cm | ||||
20°C | >1012 | 106-108 | >1010 | >1011 | ||
100°C | 1012-1013 | – | – | >1011 | ||
300°C | >1012 | – | – | >1011 | ||
Isolierungs-Zusammenbruch Intensität |
KV/mm | 18 | Halbleiter | 9 | 17,7 | |
Dielektrizitätskonstante (1 MHZ) | (e) | 10 | – | 29 | 7 | |
Dielektrische Ableitung | (tg O) | 0.4*10-3 | – | – | – |
Ansprechpartner: Daniel
Telefon: 18003718225
Faxen: 86-0371-6572-0196