Nitruro de silicio (Si₃N₄) aplicado a un producto cerámico
Las cerámicas de nitruro de silicio son muy resistentes al calor, los golpes y los impactos. La excelente resistencia al calor y al impacto junto con una alta resistencia hacen que el nitruro de silicio sea una prioridad para aplicaciones de alta temperatura y alta carga.
Aplicaciones comunes de las cerámicas de nitruro de silicio: equipos de procesamiento de semiconductores, maquinaria industrial en general, piezas resistentes al calor.
El nitruro de silicio es un importante material cerámico estructural. Es un material de cristal atómico súper duro con lubricidad y resistencia al desgaste. Presenta antioxidación a alta temperatura y resistencia a los choques térmicos. Cuando se calienta a 1000 °C o más en el aire, el enfriamiento rápido antes de calentar rápidamente no provocará su fragmentación. Debido a las excelentes características de la cerámica de nitruro de silicio, la gente suele utilizarla para fabricar cojinetes, álabes de turbinas, sellos mecánicos, moldes permanentes y otros componentes mecánicos. Si las superficies de calentamiento de los componentes del motor están hechas de cerámica de nitruro de silicio que es resistente a altas temperaturas y no es fácil de transferir el calor, puede mejorar la calidad del motor diésel, ahorrar combustible y mejorar la eficiencia térmica. China, Estados Unidos,
Producción de cerámica de nitruro de silicio
La tecnología de producción de cerámicas de nitruro de silicio se ha desarrollado rápidamente en los últimos años. Las tecnologías de producción se centran principalmente en el método de sinterización por reacción, el método de sinterización por prensado en caliente, el método de sinterización atmosférica y el método de sinterización por presión de aire. Los principales tipos de producción de nitruro de silicio son la sinterización a presión de aire. El nitruro de silicio sinterizado a presión de aire es un material cerámico científico y tecnológico de alto rendimiento con dureza ultra alta y excelente resistencia al choque térmico. El nitruro de silicio es muy superior a otros materiales cerámicos en términos de resistencia a altas temperaturas y, al mismo tiempo, tiene excelentes propiedades como resistencia a la oxidación, resistencia y resistencia a la fluencia. Además, El nitruro de silicio tiene su propia baja conductividad térmica y alta resistencia al desgaste para que pueda aplicarse en los entornos más exigentes. En términos de resistencia a la corrosión ácida y alcalina, además del ácido fluorhídrico, no reacciona con otros ácidos inorgánicos con una fuerte capacidad anticorrosión y antioxidación a altas temperaturas.
Características
Además del ácido fluorhídrico, no reacciona con otros ácidos inorgánicos (ecuación de reacción: Si₃N₄ + 12 HF3 SiF4 ↑ + 4 NH3 ↑) con fuerte capacidad anticorrosiva.
- Los materiales cerámicos de nitruro de silicio cuentan con materiales cerámicos de precisión con resistencia a altas temperaturas y gran resistencia al choque térmico.
- Excelente resistencia mecánica y resistencia a altas temperaturas.
- Pequeño coeficiente de dilatación térmica y mejor resistencia al choque térmico.
- Estabilidad química, resistencia al desgaste, excelente resistencia a la corrosión.
- Se puede usar de manera estable cuando se calienta a 1200 grados en un ambiente de gas ácido.
Aplicación de nitruro de silicio
El nitruro de silicio se utiliza como materiales refractarios avanzados. Por ejemplo, se utiliza para altos hornos y otras partes con SIC como material refractario Si₃N₄-SIC; y se utiliza para el anillo de separación de colada continua horizontal combinado con BN como material Si₃N₄-BN. El anillo de separación de colada continua horizontal serie Si₃N₄-BN es un material cerámico de estructura fina con estructura uniforme y alta resistencia mecánica. Disfruta de una buena resistencia al choque térmico y no se humedece con acero líquido, lo cual está en línea con los requisitos de la tecnología de fundición.
Principales datos de rendimiento de la cerámica de nitruro de silicio
Material | - | Si₃N₄ |
---|---|---|
Método de sinterización | - | Presión de gas sinterizado |
Densidad | g/cm³ | 3.22 |
Color | - | Gris oscuro |
Tasa de absorción de agua | % | 0 |
módulo joven | promedio general | 290 |
Dureza Vickers | promedio general | 18 - 20 |
Fuerza compresiva | MPa | 2200 |
Resistencia a la flexión | MPa | 650 |
Conductividad térmica | W/mK | 25 |
Resistencia al choque térmico | Δ (°C) | 450 - 650 |
Temperatura máxima de funcionamiento | ºC | 1200 |
Resistividad de volumen | Ω·cm | > 10 ^ 14 |
Constante dieléctrica | - | 8.20 |
Resistencia dieléctrica | kV/mm | dieciséis |
* Pruebas en ambiente a temperatura ambiente;
* La información anterior se ofrece únicamente a modo de comparación. Exacto

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