氮化硅陶瓷在機械行業(yè)中主要用作閥門、管道、分級輪以及陶瓷刀具,用途比較多是氮化硅陶瓷軸承球。氮化硅軸承球在使用中轉速每分鐘高達60萬轉,其主要用在精密機床主軸、電主軸高速軸承,航空航天發(fā)動機、汽車發(fā)動機軸承等設備用軸承中。
氮化硅陶瓷軸承球與鋼質球相比具有突出的優(yōu)點:密度低、耐高溫、自潤滑、耐腐蝕。陶瓷球作為高速旋轉體產生離心應力,氮化硅的低密度降低了高速旋轉體外圈上的離心應力。致密Si3N4陶瓷還表現(xiàn)出高斷裂韌性、高模量特性和自潤滑性,可以出色地抵抗多種磨損,承受可能導致其他陶瓷材料產生裂紋、變形或坍塌的惡劣環(huán)境,包括極端溫度、大溫差、超高真空。氮化硅軸承有望在各個行業(yè)中獲得廣大的應用。 精密氮化硅螺紋陶瓷結構廠家---鑫鼎陶瓷。硬度高隔熱氮化硅陶瓷柱塞
氮化硅陶瓷的反應燒結法(RS)是采用一般成型法,先將硅粉壓制成所需形狀的生坯,放入氮化爐經預氮化(部分氮化)燒結處理,預氮化后的生坯已具有一定的強度,可以進行各種機械加工(如車、刨、銑、鉆). 末尾,在硅熔點的溫度以上;將生坯再一次進行完全氮化燒結,得到尺寸變化很小的產品(即生坯燒結后,收縮率很小,線收縮率< 011% ). 該產品一般不需研磨加工即可使用。反應燒結法適于制造形狀復雜,尺寸精確的零件,成本也低,但氮化時間很長。東莞機械零件氮化硅陶瓷盤來圖來樣定制加工氮化硅螺紋零件。
氮化硅陶瓷是硬度非常高的一種材料,在高溫的狀態(tài)下有著非常良好的抗氧化性能。且在空氣中急劇加熱之后再進行急劇冷卻也不會碎裂。也正是因為氮化硅陶瓷擁有如此良好的特性,使得其被廣大用于制造軸承、密封環(huán)等性能要求較高的機械構件。
氮化硅陶瓷作為一種良好的工程材料,在高溫下的穩(wěn)定性非常好,可以加熱到一千兩百攝氏度而不產生性能下降,加熱到一千九百攝氏度才會出現(xiàn)分解。且能夠抗住大部分酸堿溶液的腐蝕,特別是在無機酸中,幾乎不會產生任何腐蝕現(xiàn)象。
目前,在機械領域中的密封環(huán)、高溫軸承等多會用氮化硅陶瓷來制造;在冶金行業(yè)里面,坩堝和燃燒嘴也會采用氮化硅陶瓷來制造;而且在航空領域的發(fā)動機中也有氮化硅陶瓷的身影出現(xiàn)。
氮化硅陶瓷材料作為一種優(yōu)異的高溫工程材料,能發(fā)揮優(yōu)勢的是其在高溫領域中的應用。 氮化硅陶瓷今后的發(fā)展方向是:⑴充分發(fā)揮和利用Si3N4 本身所具有的優(yōu)異特性;⑵在Si3N4 粉末燒結時,開發(fā)一些新的助熔劑,研究和控制現(xiàn)有助熔劑的比較好成分;⑶改善制粉、成型和燒結工藝; ⑷研制Si3N4 與SiC等材料的復合化,以便制取更多的高性能復合材料。Si3N4 陶瓷等在汽車發(fā)動機上的應用,為新型高溫結構材料的發(fā)展開創(chuàng)了新局面。汽車工業(yè)本身就是一項集各種科技之大成的多學科性工業(yè),中國是具有悠久歷史的文明古國,曾在陶瓷發(fā)展史上做出過輝煌的業(yè)績,隨著開放的進程,有朝一日,中國也必然躋身于世界汽車工業(yè)大國之列,為陶瓷事業(yè)的發(fā)展再創(chuàng)輝煌。它極耐高溫,強度一直可以維持到1200℃的高溫而不下降,受熱后不會熔成融體,一直到1900℃才會分解,并有驚人的耐化學腐蝕性能,能耐幾乎所有的無機酸和30%以下的燒堿溶液,也能耐很多有機酸的腐蝕;同時又是一種高性能電絕緣材料。專注氮化硅陶瓷結構零件。
氮化硅(Si3N4)是一種由硅和氮組成的共價鍵化合物,1857年被發(fā)現(xiàn),到1955年,其作為陶瓷材料實現(xiàn)了大規(guī)模生產。氮化硅陶瓷具有金屬材料和高分子材料所不具備的眾多優(yōu)點,如耐高溫(在1200℃下抗彎強度可達350MPa以上)、耐酸堿腐蝕、自潤滑等,在航空航、機械領域得到廣大應用。
制備氮化硅陶瓷材料首先需要獲得氮化硅粉體,再經過成型、燒結等工藝,終于得到所需要的氮化硅陶瓷,其中粉體主要制備方法有硅粉氮化法、液相反應法、自蔓延高溫合成法;主要成型工藝有干壓成型、冷等靜壓成型、流延成型;主要燒結工藝有熱壓燒結、氣壓燒結、熱等靜壓燒結、放電等離子燒結等 支持各種異形結構件的氮化硅零件廠家--鑫鼎陶瓷。寧波抗氧化氮化硅陶瓷加工工藝
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多孔氮化硅陶瓷具有相對較高的抗彎強度和更低的密度,這是其在航空航天領域得到應用的關鍵因素之一。它還具有抗蠕變性(與金屬相比),可提高結構在高溫下的穩(wěn)定性。這種材料具有多種附加特性,包括硬度、電磁特性和熱阻,作為透波材料被用來制作天線罩、天線窗。隨著現(xiàn)代工業(yè)的發(fā)展,導彈向高馬赫數(shù)、寬頻帶、多模與精確制導方向發(fā)展。氮化硅陶瓷及其復合材料具有的防熱、透波、承載等優(yōu)異性能,使其成為新一代研究的高性能透波材料之一。
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