Billes en nitrure de silicium Si3N4 fritté à haute teneur en chrome - Mécanique de précision
Les billes de précision en Si3N4 de haute pureté frittées pour une densité maximale représentent une avancée révolutionnaire dans les matériaux industriels. Ces billes en céramique sont conçues pour répondre aux exigences rigoureuses des applications aérospatiales, automobiles, des semi-conducteurs et des énergies renouvelables, offrant une durabilité, une efficacité et une fiabilité supérieures.
Principales caractéristiques des billes de précision en Si3N4
- Haute résistance à la chaleur :Résiste à des températures allant jusqu'à 1800°F (982°C)
- Faible friction :La surface lisse améliore l'efficacité des roulements et prolonge la durée de vie
- Résistance chimique :Excellente résistance à la corrosion dans les environnements difficiles
- Légères :60 % plus légères que l'acier, réduisant la force centrifuge
- Non magnétiques :Idéales pour les applications dans les champs magnétiques et les moteurs électriques
Applications
Aérospatiale et défense
Utilisées dans les moteurs d'avions et les composants critiques pour des performances à haute température et une résistance à la corrosion.
Industrie automobile
Améliore les performances des véhicules hybrides et électriques grâce à une friction et un poids réduits.
Fabrication de semi-conducteurs
Offre une durée de vie accrue des roulements dans les équipements à grande vitesse et à faible lubrification.
Énergies renouvelables
Utilisées dans les générateurs d'éoliennes pour leur durabilité et leurs faibles besoins d'entretien.
Comparaison des matériaux
| Propriété |
Nitrure de silicium (Si3N4) |
Acier (440C) |
Zircone (ZrO2) |
Alumine (Al2O3) |
| Densité (g/cm³) |
3.2 |
7.8 |
6.0 |
3.9 |
| Dureté (HV) |
1,400-1,600 |
700-900 |
1,200-1,300 |
1,500-1,800 |
| Résistance à la fracture (MPa*m½) |
6-7 |
15-20 |
7-10 |
3-4 |
| Résistance à la compression (GPa) |
2.5-3.5 |
2.0-2.5 |
2.0-2.3 |
2.0-3.0 |
Propriétés physiques
| Composition chimique : |
Si3N4≥95% |
| Densité apparente : |
3.2±0.05g/cm3 |
| Module d'élasticité : |
350GPa |
| Dureté Vickers : |
1870HV |
| Résistance à la flexion : |
780MPa |
| Résistance à la fracture : |
7.2MPa*m1/2 |
| Coefficient de dilatation thermique : |
3.2 10-6/K |
| Conductivité thermique : |
25W/(m*K) |
Tailles et grades des billes
| Taille (mm) |
Φ0.8-180 |
| Grade |
Vdws | SPH | Vdwl | Ra |
| G3 |
0.05-0.08 | ≤0.08 | <0.13 | 0.01 |
| G5 |
0.08-0.13 | ≤0.13 | <0.25 | 0.014 |
| G10 |
0.15-0.25 | ≤0.25 | <0.5 | 0.02 |
| G16 |
0.2-0.4 | ≤0.4 | <0.8 | <0.025 |
| G20 |
0.3-0.5 | ≤0.5 | <1 | <0.032 |
| G100 |
0.4-0.7 | 0.4-0.7 | <1.4 | <0.0105 |
Fabrication et qualité
Distribution mondiale
Expédition en Corée du Sud
Expédition en Espagne
Foire aux questions
Quelles sont les tailles et les tolérances disponibles ?
- Plage de diamètres : 0.5mm à 50mm (tailles personnalisées possibles)
- Sphéricité : Aussi faible que 0.1 µm (Grade 5 pour roulements ultra-précis)
- Finition de surface : Ra < 0.02µm (polissage miroir pour faible friction)
Les billes en nitrure de silicium sont-elles approuvées par la FDA pour un usage médical ?
Oui ! Le Si3N4 est biocompatible (ISO 6474-1) et utilisé dans les implants rachidiens, les dispositifs dentaires et les remplacements articulaires en raison de ses propriétés antibactériennes.
Comment choisir les bonnes billes en Si3N4 pour mon application ?
Considérez :
- Exigences de charge et de vitesse (contrainte dynamique/statique)
- Plage de température (le Si3N4 excelle à haute température)
- Exposition chimique (résistant à la plupart des acides/alcalis)
- Besoins d'isolation électrique (non conducteur)