Bague en céramique d'alumine résistante à l'abrasion Bagues d'étanchéité en carbure de silicium SSiC
Description du produit
| Composant principal : | SSiC | Densité brute : | 3,14 G/cm^3 |
|---|---|---|---|
| Module de Young (dynamique)/Modules d'élasticité : | 410 Gpa | Dureté Vickers : | 2500 CV |
| Température de fonctionnement maximale : | 1400 ℃ | Résistance aux chocs thermiques : | 350℃ Tc |
| Souligner: | bague déflectrice en céramique d'alumine, bague d'étanchéité en céramique | ||
Présentation du produit
Bagues d'étanchéité en carbure de silicium, manchons SSiC, disques SSiC, pièces en céramique d'alumine, composants de machines, résistance à l'abrasion
Le carbure de silicium est un composé cristallin de silicium et de carbone obtenu par synthèse. Sa dureté exceptionnelle en fait un matériau important pour les meules et les outils de coupe. Plus récemment, il a trouvé une large application dans les composants résistants à l'usure des pompes, de l'automobile, des machines industrielles et de l'ingénierie, dans les revêtements réfractaires et les éléments chauffants des fours industriels, ainsi que dans les pièces résistantes aux chocs thermiques des moteurs-fusées. Le carbure de silicium présente la dureté la plus élevée parmi les matériaux synthétiques connus, avec une dureté Mohs atteignant 9, proche de celle du diamant. Sa conductivité thermique élevée, sa résistance aux hautes températures, sa faible dilatation thermique et sa résistance aux réactions chimiques en font un matériau précieux pour la fabrication de briques haute température et autres matériaux réfractaires.
Les propriétés d'usure et de corrosion des composants mécaniques sont essentielles pour les machines industrielles, car elles ont un impact considérable sur la rentabilité de la production. Les machines ou équipements transportant ou traitant des substances abrasives, acides ou alcalines sont soumis à des exigences strictes en matière de résistance à la corrosion et à l'abrasion, notamment dans les industries chimique, agroalimentaire et pharmaceutique. Les solutions céramiques avancées pour ces machines ou équipements garantissent une durée de vie prolongée, des coûts de maintenance réduits et sont donc globalement plus économiques.
Il est également classé comme semi-conducteur, possédant une conductivité électrique intermédiaire entre celle des métaux et celle des matériaux isolants. Cette propriété, combinée à ses propriétés thermiques, fait du SiC un substitut prometteur aux semi-conducteurs traditionnels comme le silicium pour les applications à haute température.
Propriétés du carbure de silicium (SSiC / SSiC)
Faible densité (3,07 à 3,15 g/cm3)
Dureté élevée (HV10 ≥ 22 Gpa)
Module de Young élevé (380 à 430 Mpa)
Conductivité thermique élevée (120 à 200 W/mK)
Faible coefficient de dilatation linéaire
(3,6 à 4,1x10-6/K à 20 à 400°C)
Température maximale de fonctionnement du SSiC sous gaz inerte : 1 800 °C
Excellente résistance aux chocs thermiques du SSiC : ΔT 1 100 K
Érodable
Résistant à la corrosion et à l'usure même à haute température
Toxicologiquement sûr
Bonnes propriétés de glisse
Plus d'informations sur le site www.fineceram.com.
