engenharia técnica avançada Si3N4 bloco em branco de cerâmica
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Cerâmica de nitreto de silício:
O conceito de cerâmica desenvolveu-se em um corpo sinterizado que pode ser obtido por colagem tridimensional de materiais por meio de moldagem e sinterização em alta temperatura. (Este conceito também inclui o vidro no âmbito da cerâmica)
A teoria do estudo da estrutura e propriedades das cerâmicas também foi desenvolvida: materiais cerâmicos, a influência das microestruturas internas (efeito de superfície do cristal microcristalino, distribuição multifásica porosa) nas propriedades mecânicas foi desenvolvida. A relação entre as propriedades dos materiais (ópticas, elétricas, térmicas e magnéticas) e a conformação, bem como a distribuição do tamanho das partículas, e a relação entre a interface adesiva também foram desenvolvidas. A cerâmica deve se tornar uma forma de material que carrega certas propriedades. Isso deve estar relacionado à mecânica quântica, nanotecnologia, química de superfície e outras disciplinas. O assunto da cerâmica tornou-se um assunto abrangente. Este desenvolvimento está, em certa medida, relacionado à moldagem de polímeros. Eles devem influenciar um ao outro. O pó de diboreto de titânio é cinza ou cinza-preto e tem uma estrutura de cristal hexagonal (AlB2). Seu ponto de fusão é de 2980 ° C e possui alta dureza. A temperatura anti-oxidação do diboreto de titânio no ar pode chegar a 1000 ℃ e é estável em HCl e ácido HF. O diboreto de titânio é usado principalmente para preparar produtos cerâmicos compostos. Devido à sua resistência à corrosão de metal fundido, pode ser usado na fabricação de cadinhos de metal fundido e eletrodos de célula eletrolítica. O boreto de titânio (TiB2) é o composto mais estável de boro e titânio. Possui uma estrutura C32 e é combinada na forma de ligações de valência. É um composto metalóide do sistema de cristal hexagonal. Os parâmetros estruturais do cristal completo são: a é 0,3028 nm e C é 0,3228 nm. Na estrutura cristalina, o plano do átomo de boro e o plano do átomo de titânio formam alternadamente uma estrutura de rede bidimensional, na qual o B e os outros 3 B estão covalentemente ligados, e o elétron extra forma uma grande ligação π. Essa estrutura em camadas semelhante a grafite de átomos de boro e elétrons da camada externa de Ti determina que TiB2 tem boa condutividade e brilho metálico, e a ligação Ti-B entre a superfície atômica de boro e a superfície atômica de titânio determina a alta dureza deste material e fragilidade.
propriedades :
Alta dureza, alta resistência, resistência ao desgaste, resistência à corrosão, alta temperatura (1200 ° ), boa difusividade térmica, boa resistência ao choque térmico (evita que a temperatura mude rapidamente), boa isolatividade, baixa densidade. As propriedades abrangentes são melhores na maioria das estruturas cerâmicas.
Folha de Dados ↓
Cor: Preto Cinza
Densidade: > 3,2g / cm3
Dureza: HRA90
Dureza Vickers (Hv50): > 1550 HV0,5
Módulo de elasticidade: 290Gpa
Resistência à flexão: > 600Mpa
Força compressiva: 2500Mpa
Módulo de elasticidade (25 ° C): 65Gpa
Resistência à fratura: > 6,0 Mpam1 / 2
Temperatura Máxima de Uso: 1200 ° C
Condutividade térmica: 15-20 W (mK)
Coeficiente de expansão térmica: > 3,1 10-6 / ° C
Resistência ao choque térmico: 500 △ T ° C
Capacidade de calor especial: 700 KJ / kg.K
Força dielétrica: 1 KV / mm
Constante Dielétrica: er
Resistividade de volume (20 ° C): 1,0 * 10 (12) Ω.cm
Setor de aplicativos :
Maquinário, eletrônico, semicondutor, químico, petróleo, fundido.
Aplicação específica:
Eixo de soldagem, substrato eletrônico, êmbolo, bico, guia deslizante, peças a diesel, moldagem de metal, rodas de eixo, etc.
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