- Продукция
- Категории
- Блог
- Подкаст
- Приложение
- Документ
Нитрид кремния - это керамический материал с высокой температурой плавления, чрезвычайно твердый и относительно химически инертный. Материал получают путем нагрева порошкообразного кремния при температуре от 1300 °C до 1400 °C в атмосфере азота. Затем порошок нитрида кремния спекается до нужной формы.
Поскольку это один из самых термодинамически стабильных технических керамических материалов с высокой твердостью, керамика из нитрида кремния идеально подходит для изготовления деталей подшипников, особенно тех, которые должны работать при высокой скорости и высокой температуре. Шарики подшипников из Si3N4 уже применяются в автомобилях, высокоскоростных двигателях ракет, оборудовании, работающем в коррозионной среде, и некоторых моделях автомобилей. По сравнению со сталью, высокоэффективные керамические шарики обладают лучшими механическими свойствами при высоких температурах и могут противостоять большинству агрессивных химических веществ.
Нитрид кремния также использовался в высокотемпературных приложениях, например, в ракетных двигателях. Он считался одним из немногих монолитных керамических материалов, способных выдержать сильный тепловой удар и тепловые градиенты, возникающие в водородно-кислородных ракетных двигателях.
Керамика на основе нитрида кремния выпускается в нескольких видах, каждый из которых производится с использованием различных методов производства, что приводит к вариациям в ее свойствах и областях применения. Основные виды включают:
Реакционно-связанный нитрид кремния (RBSN):
Изготавливается путем азотирования компактного кремния при температуре около 1450°C.
Si₃N₄ растет в пористости компакта, что приводит к минимальному изменению размеров.
Позволяет изготавливать детали практически чистой формы, снижая необходимость в дорогостоящей шлифовке.
Содержит пористость, что приводит к снижению механических свойств по сравнению с другими типами.
Относительно недорогой в производстве.
Применение: мебель для печей.
Нитрид кремния горячего прессования (HPSN):
Применение в качестве режущего инструмента.
Простые формы из-за необходимости алмазной шлифовки.
Более дорогой и в значительной степени вытеснен SSN.
Спеченный реакционно-связанный нитрид кремния (SRBSN):
Попытка уменьшить конечную пористость RBSN, улучшив его механические свойства.
Более поздние разработки показали улучшение вязкости и ударопрочности за счет роста зерен нитрида кремния, препятствующих образованию трещин.
Спеченный под давлением нитрид кремния (GPSN):
Получается при давлении 1~10 МПА и температуре около 2000℃.
Высокое давление азота препятствует пиролизу нитрида кремния и способствует росту зерен Si3N4, что позволяет получить высокопрочную керамику с плотностью >99%.
GPSN обладает высокой вязкостью, высокой прочностью и отличной износостойкостью; он имеет хорошие технологические характеристики и может быть непосредственно обработан в заданную форму, что значительно снижает производственные затраты и стоимость обработки.
Спеченный нитрид кремния (SSN):
Плотность достигается путем спекания без давления в атмосфере азота при температуре около 1750°C.
При спекании используются такие добавки, как оксид иттрия, оксид магния и оксид алюминия, способствующие уплотнению.
Обладает наилучшими механическими свойствами для нитрида кремния.
Наиболее широко используется в промышленности.
Области применения: обработка расплавленного металла, промышленный износ, обработка металлов давлением, нефтегазовая промышленность, химическая и перерабатывающая промышленность.
Уникальные свойства нитрида кремния делают его пригодным для широкого спектра ответственных применений:
Высокочистый порошок нитрида кремния производится с использованием процесса разложения имида, известного своей чистотой, контролируемой морфологией и кристаллической фазой. Доступны различные сорта порошка с различными размерами и распределением частиц для удовлетворения специфических требований.
Нитрид кремния существует в трех основных кристаллографических структурах: α, β и γ-фазы. α и β-фазы являются наиболее распространенными и могут быть получены в условиях нормального давления, в то время как γ-фаза синтезируется при высоких давлениях и температурах.α- и β-Si₃N₄ имеют тригональную и гексагональную структуры, соответственно, построенные из разделяющих углы тетраэдров SiN₄.
Мы предлагаем широкий ассортимент продукции из нитрида кремния, включая порошки, компоненты и детали, изготовленные по индивидуальному заказу. Эти продукты отвечают специфическим требованиям различных отраслей промышленности.
{{ item.name }} | {{ item.value }} |
Отправьте нам запрос сегодня, чтобы узнать больше и получить актуальные цены. Спасибо!
Пожалуйста, введите информацию о вашем RFQ, и один из инженеров по продажам свяжется с вами в течение 24 часов. Если у вас возникнут вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 949-407-8904 (с 8 утра до 5 вечера по тихоокеанскому времени).
Авторское право © 1994-2025 Stanford Advanced Materials принадлежит Oceania International LLC, все права защищены.