Céramique au nitrure de silicium pour applications industrielles à haute température
Principales spécifications
Densité |
3.2 g/cm3 |
Conductivité thermique |
25 W/mK |
Dureté |
9.5 Mohs |
Résistance à la flexion |
850 MPa |
Résistance à la compression |
3,000 MPa |
Température de fonctionnement maximale |
1200°C |
Module de Young |
300 GPa |
Résistance diélectrique |
1,000 V/mil |
Roughness de la surface |
0.1 μm |
Expansion thermique |
3.4 × 10−6/°C |
Caractéristiques du produit
- Résistance à l'usure exceptionnelle dans des environnements difficiles
- Rapport résistance/poids élevé
- Résistance aux chocs thermiques supérieure
- Excellente résistance à la corrosion
- Dimensions et traitement personnalisables
- Gravure au laser disponible pour l'identification
Applications
- Composants industriels à haute température
- Gestion thermique des piles à hydrogène
- roulements en céramique de précision
- Équipements de fabrication de semi-conducteurs
- Implants et dispositifs médicaux
- Composants aérospatiaux
Caractéristiques de performance avancées
Les céramiques au nitrure de silicium (Si3N4) représentent une percée dans les matériaux à haute performance, combinant une ténacité à la fracture similaire au métal avec des propriétés légères.Cette caractéristique unique de rigidité et de souplesse le rend indispensable pour les applications industrielles de pointe..
Avantages propres à chaque secteur
Dans la fabrication avancée, les roulements en céramique au nitrure de silicium atteignent des vitesses de rotation trois fois supérieures à celles des roulements en métal dans des environnements sous vide.Les composants du nitrure de silicium présentent une résistance à la corrosion du plasma plus de 10 fois supérieure à celle des matériaux au quartz.Dans le secteur de l'énergie, ces céramiques résolvent les problèmes critiques de gestion thermique dans les piles à combustible à hydrogène, en maintenant la stabilité structurelle à 800 °C.
Les innovations médicales
Les implants poroses au nitrure de silicium imitent les structures osseuses trabéculaires tout en créant un environnement de surface alcalin qui inhibe la croissance bactérienne.Cette propriété d'auto-stérilisation représente une avancée significative dans les implants orthopédiques.Avec la technologie d'impression 3D, les composants complexes du nitrure de silicium sont désormais réalisables pour des applications spécialisées.