Matériau | Céramiques structurales |
Couleur | Jaune ou blanc |
Utilisation | Céramique industrielle |
Taille | Personnalisé |
OEM/ODM | Acceptable |
Origine | Wuxi Jiangsu, Chine |
MOQ | 100 PCS |
Les céramiques structurales comprennent divers types, les céramiques non oxydes étant une catégorie importante. Ces céramiques sont composées de composés de bore, de composés de carbone et de composés d'azote, notamment le borure de silicium, le carbure de silicium, le nitrure de silicium, le nitrure de bore et le carbure de titane.
Les céramiques non oxydes offrent des propriétés exceptionnelles, notamment une résistance aux hautes températures, une dureté extrême, une résistance supérieure, une résistance aux chocs thermiques et une excellente résistance à l'usure. Comparées aux céramiques oxydes, elles présentent une meilleure conductivité électrique et thermique, ce qui les rend idéales pour les applications exigeantes dans les secteurs de l'aviation, de l'optoélectronique, de l'ingénierie et de l'énergie.
Matériau | Unité | Céramiques d'alumine A95% | Céramiques d'alumine A97% | Céramiques d'alumine A99% | Céramiques d'alumine A99,7% |
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Densité | g/cm³ | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Résistance à la flexion | Mpa | 290 | 300 | 350 | 350 |
Résistance à la compression | Mpa | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Module d'élasticité | Gpa | 340 | 350 | 380 | 380 |
Résistance aux chocs | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Module de Weibull | M | 10 | 10 | 11 | 11 |
Dureté Vickers | HV0.5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Coefficient de dilatation thermique | 10-6K-1 | 5.0-8.3 | 5.0-8.3 | 5.4-8.3 | 5.4-8.3 |
Conductivité thermique | W/Mk | 23 | 24 | 27 | 27 |
Résistance aux chocs thermiques | ΔT℃ | 250 | 250 | 270 | 270 |
Température d'utilisation maximale | ℃ | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Résistivité volumique à 20℃ | Ω | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
Résistance diélectrique | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Constante diélectrique | εr | 10 | 10 | 10 | 10 |