Goupilles en céramique d'emplacement de soudure pour le Pin d'arrêt de nitrure de silicium de la soudure de projection Si3N4 pour la soudure
Nom de produit | Goupilles en céramique d'emplacement de soudure pour le Pin d'arrêt de nitrure de silicium de la soudure de projection Si3N4 pour la soudure |
nitrure de silicone | |
Couleur | Blanc, noir, gris-foncé |
Type | Céramique isolante pour la soudure |
Dureté de HT | 1300-1700 |
Densité | 3.2-6.0 g /cm3 |
absorption d'eau | 0% |
Résistance à la pression | MPA 2200 |
La température maximum d'utilisation | 1500 °C -1700 |
Échantillons | Disponible |
Expédition : | Expédition exprès d'air (DHL/UPS/TNT/Fedex) ou d'océan |
Typiquement, des goujons de positionnement sont utilisés pour le positionnement commandé et fin de tolérance d'un morceau de travail. Par exemple, une palette qui est déplacée le long d'un axe, où le mécanisme d'entraînement n'est pas précis et assez stable pour le placer dans une position suffisamment précise pour exécuter un processus particulier, l'utilisation des goujons de positionnement peut être la meilleure solution. Habituellement deux goujons de positionnement sont suffisants pour placer correctement le morceau de travail sur un avion.
Mingrui en céramique offre maintenant un en trait plein des goupilles de repérage et de soudure en céramique standard et faites sur commande. Les céramiques de pointe, qui assurent un ajustement parfait pour la tôle et les écrous et sont soumis aux températures du °c jusqu'à 600, ont longtemps remplacé le métal dans la production des goupilles de soudure. Le métal ne peut pas concurrencer la céramique en ce qui concerne les propriétés isolantes, la résistance au changement de température, et l'usure minimale due au niveau élevé de dureté et de longévité. Encore un autre avantage de céramique est leur surface polie douce, qui empêche souder l'éclaboussure de l'adhérence.
Les propriétés couvrent de la zircone et de l'alumine :
Unité | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | ZrO2 | GP-Si3N4 | |
Couleur | - | blanc | ivoire | blanc | gris |
Densité | ³ de g/cm | 3,65 | 3,88 | 5,95 | 3,22 |
Absorption d'eau | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Module de Young | Gpa | 280 | 350 | 205 | 295 |
Dureté de Vickers | Gpa | 14 | 20 | 12 | 18-20 |
Résistance à la flexion (à R.T.) | MPA | 280 | 300 | 900 | 650 |
Résistance à la pression (à R.T.) | MPA | 2000 | 2500 | 2200 | 2200 |
Conduction thermique (à R.T.) | Avec (m.K) | 18-25 | 30 | 2,2 | 25 |
Résistance de choc thermique | ΔT (°C) | 220 | 180-200 | 280-350 | 450-650 |
Max. Working Temperature (à R.T.) | °C | 1500 | 1700 | 850 | 1200 |
Résistivité volumique (à R.T.) | Ω.cm | >10^15 | >10^14 | >10^12 | >10^14 |
Constante diélectrique (1 mégahertz à R.T.) | - | 9,50 | 9,80 | 26 | 8,20 |
Résistance diélectrique | kV/mm | 16 | 22 | - | 16 |
Q1 : Quelles sont les céramiques de pointe ? >>> Des céramiques de pointe - également désignées sous le nom de la céramique machinante, structurelle ou industrielle - ont été traitées pour être très pures et, ont généralement les propriétés supérieures à la céramique non raffinée. Beaucoup sont synthétiques, c.-à-d. elles ne se produisent pas naturellement, par exemple le nitrure de silicium, et leurs propriétés peuvent être augmentés pour produire très de haute résistance aux hautes températures, à la bonne résistance à la corrosion, etc. |
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