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炭化ケイ素(SiC)セラミックシート 耐摩耗性エンジニアリング 高性能ファインセラミックス

ファインセラミックス

炭化ケイ素(SiC)セラミックシート 耐摩耗性エンジニアリング 高性能ファインセラミックス

商品番号 : KM-DG02

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Material
炭化ケイ素
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用途

耐摩耗性炭化ケイ素プレート/RBSiC/SiSiC炭化ケイ素プレートは、高純度炭化ケイ素と超微粉末で構成され、振動成形と高温焼結によって形成され、優れた高温熱伝導性と耐荷重性を備えています。製造プロセスは費用対効果が高くシンプルで、使いやすいです。取り付けが簡単で、さまざまなシステムにシームレスに統合できます。反応焼結炭化ケイ素(RBSiC)プレートは、壁が薄く省スペース設計で、炉や用途スペースを効率的に使用できます。アルミナセラミックやポリウレタンと比較して長持ちするため、耐久性が保証されます。多孔質、エッジ付き、または複数のエッジ形状にカスタマイズでき、特定の要件を満たします。

  • 日用品セラミックス:窒化ケイ素プレートは、衛生陶器、電気磁器などの日用品セラミックスの製造に使用されます。
  • 工業炉:耐熱性、耐熱衝撃性に優れているため、工業炉に使用されます。
  • 排煙脱硫:窒化ケイ素プレートは排煙脱硫プロセスに使用され、高温および腐食環境に耐えることができます。
  • 自動車および機械:耐摩耗性と耐久性があるため、これらのシートは自動車産業、ウォーターポンプ、ボイラー、機械に使用されます。
  • 冶金および化学産業:耐食性、耐熱性に優れているため、冶金プロセスおよび化学産業に使用されます。
  • 航空宇宙および軍事:窒化ケイ素シートは、高強度と熱特性により、航空宇宙および軍事用途に使用されます。

詳細と部品

炭化ケイ素耐摩耗シート詳細 1炭化ケイ素耐摩耗シート詳細 2炭化ケイ素耐摩耗シート 2炭化ケイ素耐摩耗シート詳細 3

技術仕様

丸型 15*3mm 40*40*1mm 50*50*4/5/6mm 100*100*5mm 150*150*5mm
5*5*1mm 40*40*2mm 50*50*8/10mm 100*100*7mm 15*15*1mm (片面研磨)
10*10*4mm 50*50*1mm 50*50*14mm 100*100*10mm 50*50*1mm (片面研磨)
20*20*3mm 50*50*2mm 100*100*3mm 100*100*15mm
20*20*5mm 50*50*3mm 100*100*4mm 100*100*20mm

表示されている製品はさまざまなサイズで入手可能であり、カスタムサイズもご要望に応じて承ります。

プロジェクト 単位 真空焼結SiC 反応焼結SiC
密度 g/cc >3.12 3.05-3.08
表面粗さ um 0.6 0.6-0.8
硬度 Hs >115 >110
見かけ気孔率 % <0.2 <0.3
圧縮強度 MPa >2500 >2500
曲げ強度 MPa >380 >350
遊離ケイ素含有量 % <1 <10
純度(炭化ケイ素含有量) % ≥99 ≥90
弾性率 GPa 410 400
熱伝導率 Cal/cm.s.℃ 0.3 0.32
熱膨張係数 i/℃ 4.2×10^6 4×10^6
使用温度 1400 1300

利点

  • 優れた耐熱性:窒化ケイ素プレートは、-50°Cから1350°Cまでの幅広い温度範囲に耐えることができます。
  • 滑らかな表面:セラミック表面は滑らかで、汚れやほこりを防ぎます。
  • 高強度、高硬度:窒化ケイ素プレートは、高強度、高硬度、高耐摩耗性を含む優れた機械的特性を備えています。
  • 耐熱衝撃性:耐熱衝撃性に優れており、高温環境での急速な加熱と冷却が可能です。
  • 耐食性および耐酸化性:窒化ケイ素プレートは、耐食性および耐酸化性の特性を持ち、さまざまな過酷な環境に適しています。
  • 良好な熱伝導率:熱伝導率が高く、効率的な熱伝達に役立ちます。
  • 省エネ:窒化ケイ素ボードは超薄型で充填密度が高いため、エネルギーを節約できます。

業界リーダーからの信頼

提携クライアント

FAQ

アドバンストセラミックスとは?

アドバンスト・セラミックスは、高強度、耐熱性、優れた導電性などの特性を持つ特殊なセラミック材料である。そのユニークな特性から、さまざまな産業分野で利用されています。

ファインセラミックスの主な用途は?

ファインセラミックスは、食器、調理器具、壁タイル、衛生陶器など様々な用途に使用されています。また、レンガや瓦などの構造用セラミックス、炉や窯の断熱材などの耐火物、金属るつぼ、高温用途の高度なテクニカルセラミックスにも使用されています。

エンジニアリングセラミックスとは?

エンジニアリング・セラミックスは、特定の機械的、熱的、電気的、化学的特性を持つように設計された高度なセラミック材料である。過酷な条件下で高い性能を必要とする用途に使用されます。

アドバンスト・セラミックスの主な種類は?

アドバンストセラミックスの主な種類には、アルミナ(Al₂O₃)、ジルコニア(ZrO₂)、炭化ケイ素(SiC)、窒化ケイ素(Si₃N₄)、窒化アルミニウム(AlN)、窒化ホウ素(BN)などがあります。それぞれのタイプは、異なる用途に適した特定の特性を持っています。

ファインセラミックスの主な種類は?

ファインセラミックスの主な種類には、アルミナ(Al2O3)、ジルコニア、窒化ホウ素(BN)、炭化ケイ素(SiC)、窒化ケイ素(SiN)などがあります。それぞれの種類は、異なる用途に適した独自の特性を持っています。

エンジニアリング・セラミックスの主な種類は?

エンジニアリング・セラミックスの主な種類には、アルミナ(Al₂O₃)、ジルコニア(ZrO₂)、炭化ケイ素(SiC)、窒化ケイ素(Si₃N₄)、窒化ホウ素(BN)などがあります。それぞれの種類は、異なる用途に合わせた独自の特性を持っています。

アドバンストセラミックスの用途は?

アドバンストセラミックスは、航空宇宙、自動車、電子機器、医療機器、産業機械など、さまざまな分野で使用されています。高温や腐食性などの過酷な環境下での高い性能が評価されています。

ファインセラミックスの原理とは?

ファインセラミックスは、原料を高温で焼結させることにより、緻密で強度が高く、耐久性に優れた材料となります。ファインセラミックスは、原料を高温で焼結させることにより、緻密で強靭な材料となります。

エンジニアリング・セラミックスの用途は?

エンジニアリング・セラミックスは、航空宇宙、自動車、電子機器、冶金などのさまざまな産業で使用されています。用途には、耐摩耗部品、高温部品、電気絶縁体、ヒートシンクなどがあります。

アドバンスト・セラミックスはどのように製造されるのですか?

アドバンスト・セラミックスは通常、焼結、熱間プレス、静水圧プレスなどの工程を経て製造されます。これらの方法は、望ましい機械的および熱的特性を持つ、緻密で均一な構造の形成を保証します。

ファインセラミックスを使うメリットは何ですか?

ファインセラミックスには、高温耐性、優れた電気絶縁性、高硬度、耐摩耗性、耐薬品性、低熱膨張性などの利点があります。これらの特性により、過酷な環境や特殊な用途での使用に最適です。

エンジニアリング・セラミックスは、伝統的なセラミックスとどのように違うのですか?

エンジニアリング・セラミックスは、特定の高性能用途向けに設計されており、優れた機械的強度、耐熱性、化学的安定性を提供します。伝統的なセラミックスは、装飾や家庭用としてより一般的に使用されています。

アドバンストセラミックスを使用する利点は何ですか?

アドバンスト・セラミックスの利点には、高硬度、耐摩耗性、優れた熱絶縁性・電気絶縁性、高温耐性、化学的安定性などがあります。これらの特性により、要求の厳しい用途に最適です。

アルミナセラミックスを使う利点は何ですか?

アルミナセラミックスは、高い硬度と耐摩耗性、優れた電気絶縁性で知られています。また、熱伝導率や化学的安定性にも優れているため、高温用途にも適しています。

アルミナセラミックスとジルコニアセラミックスの違いは何ですか?

アルミナセラミックスは、優れた導電性、機械的強度、耐高温性で知られています。一方、ジルコニア・セラミックスは、高強度、高靭性、優れた耐摩耗性で評価されています。

ジルコニアセラミックスが特定の用途で好まれるのはなぜですか?

ジルコニア・セラミックスは、その高い強度、靭性、耐熱衝撃性から好まれています。高い応力と温度条件下での耐久性と信頼性が要求される用途によく使用されます。

なぜ炭化ケイ素セラミックスが高温用途に使われるのか?

炭化ケイ素(SiC)セラミックスは、高強度、低密度、耐高温性に優れ、高温用途に使用されています。また、化学的腐食にも強いため、過酷な環境にも適しています。

炭化ケイ素セラミックスが高温用途に適している理由は何ですか?

炭化ケイ素セラミックスは、熱伝導性と高温安定性に優れているため、炉や熱交換器などの高温環境での用途に最適です。

窒化ホウ素セラミックスの特徴は?

窒化ホウ素(BN)セラミックスは、高融点、高硬度、高熱伝導率、高電気抵抗率という特徴を持っています。その結晶構造はグラフェンに似ており、ダイヤモンドよりも硬いため、高性能用途に適しています。

窒化ホウ素セラミックスはエレクトロニクスでどのように使われているのですか?

窒化ホウ素セラミックスは、電気絶縁性と熱伝導性に優れているため、電子機器に使用されています。電子部品からの放熱を助け、過熱を防ぎ、性能を向上させます。

アドバンストセラミックスはどのようにエネルギー効率に貢献するのか?

アドバンストセラミックスは、エネルギー生産や変換プロセスにおいて、高温や腐食環境に耐える材料を提供することで、エネルギー効率に貢献します。エネルギー損失を減らし、システムの全体的な効率を向上させるのに役立ちます。

エンジニアリング・セラミックスの製造プロセスとは?

エンジニアリング・セラミックスは通常、焼結、ホット・プレス、化学蒸着などの工程を経て製造されます。これらの工程により、緻密で強度が高く、耐久性のあるセラミック材料が形成されます。

エンジニアリング・セラミックスは、特定の用途向けにカスタマイズできますか?

エンジニアリング・セラミックスは、特定の用途要件に合わせてカスタマイズすることができます。これには、所望の機械的、熱的、または電気的特性を達成するために、形状、サイズ、および材料組成を調整することが含まれます。
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