Produkty
Przemysłowa płyta ceramiczna
Twardość: 8-9 Mohs
Gęstość: 3,20-6,00 g/cm3
Zastosowanie: płytki zużywające się, płytki ustawiające, izolator elektryczny
Przemysłowa płyta ceramiczna charakteryzuje się odpornością na zużycie, odpornością na korozję, izolacją elektryczną i odpornością na wysoką temperaturę. Surowcem jest przemysłowa ceramika techniczna, będąca nieorganicznymi materiałami niemetalicznymi, a główną zawartością jest krzemian, który jest zbliżony do składu litosfery ziemskiej'. Nie spowodują degradacji gleby i zanieczyszczenia jonami metali ciężkich oraz nie wpłyną na środowisko ekologiczne. Zaawansowana płyta ceramiczna jest produktem ekologicznym i przyjaznym dla środowiska. Każdy inżynieryjny materiał ceramiczny ma swoje zalety i wady, dlatego należy przeprowadzić pełną analizę i badania warunków pracy ceramiki. Jeśli warunki użytkowania nie zostaną spełnione, ceramika nie osiągnie oczekiwanego efektu użytkowania. Ogólnie rzecz biorąc, główne czynniki wpływające na wydajność ceramiki są następujące: zakres i zmiany temperatur użytkowania; media żrące; warunki siły; kąt padania cząstek twardych; intensywność erozji cząstek. Wraz z rozwojem i postępem przemysłu, materiały i procesy ceramiki przemysłowej są również wzbogacane i ulepszane, dzięki czemu płyty ceramiczne stają się coraz bardziej popularne w różnych dziedzinach industrializacji. Poniżej przedstawiono trzy główne zastosowania.
√ Ceramiczna płyta ścieralna
Ceramika charakteryzuje się wysoką twardością, osiągając twardość Mohsa 8-9 oraz dużą wytrzymałością mechaniczną. Powszechnymi ceramikami odpornymi na zużycie są tlenek glinu, tlenek cyrkonu, węglik krzemu i azotek krzemu. Pod względem odporności na zużycie, Alumina<>< węglik="">< azotek="" krzemu="" jednak="" odporność="" na="" zużycie="" dowolnego="" materiału="" ceramicznego="" znacznie="" przewyższa="" odporność="" stali="" i="" materiałów="" stopowych.="" koszt="" jest="" taki="" sam="" jak="" odporność="" na="" zużycie,=""><>< węglik="">< azotek="" krzemu.="" oczywiście="" koszt="" ceramiki="" jest="" również="" wyższy="" niż="" koszt="" stali="" czy="" stopów.="" zastosowanie="" płyt="" z="" tlenku="" glinu="" będzie="" bardziej="" powszechne,="" a="" inne="" materiały="" są="" częściej="" stosowane="" w="" branżach,="" w="" których="" czynniki="" kosztowe="" nie="" są="" uważane="" za="" wysokie.="" typowe="" powiązane="" obszary="" zastosowań="" to="" wykładziny="" odporne="" na="" zużycie,="" płyty="" kuloodporne,="" nośniki="" odporne="" na="" zużycie="" i="" korozję="">
√ Ceramiczna płyta izolacyjna
Powszechnymi materiałami ceramicznymi płyt izolacyjnych stosowanych do izolacji elektrycznej są tlenek glinu, tlenek cyrkonu, azotek glinu, azotek krzemu i azotek boru. Istnieją pewne różnice w wydajności między różnymi materiałami, ale generalnie mają one niską stałą dielektryczną, niskie straty dielektryczne i wyższą wytrzymałość dielektryczną, rezystancję izolacji itp. W środowisku zastosowań izolacyjnych, jeśli potrzebujesz szczególnie wysokiej przewodności cieplnej, możesz wybierz Azotek Glinu (przewodność cieplna aż 180 W/mK). Jeśli wymagana jest izolacja, bardziej odpowiedni jest tlenek cyrkonu o niskiej przewodności cieplnej. Pod względem kosztów, Alumina<>< azotek="">< azotek="">< azotek="">
√Płyta ceramiczna o wysokiej temperaturze
Odporność na wysoką temperaturę jest jedną z typowych cech zaawansowanych materiałów ceramicznych. Zaawansowana ceramika jest wytwarzana przez spiekanie w temperaturze powyżej 1000 °C. Ceramika tlenkowa, taka jak 99% tlenek glinu, może wytrzymać maksymalną temperaturę 1700°C w środowisku powietrza. Azotek krzemu może wytrzymać temperaturę 1200 °C, a temperatura stosowania azotku boru w środowisku gazu obojętnego wynosi nawet 2000 °C. Ponadto, ponieważ ceramika ma również dobrą odporność na korozję w środowisku o wysokiej temperaturze, stała się bardzo odpowiednim wyborem materiału w środowisku o wysokiej temperaturze. Jednakże, oprócz doskonałej odporności na szok termiczny azotku krzemu i azotku boru, odporność na szok termiczny ceramiki tlenkowej nie jest wybitna, więc jeśli jest używana w środowisku o wysokiej temperaturze, konieczne jest kontrolowanie szybkości ogrzewania i chłodzenia aby uniknąć szybkiego nagrzewania i schładzania wyrobów ceramicznych powodują eksplozję wyrobów ceramicznych. Typowe produkty pokrewne to talerze do ustawiania, deska do szopy i deska grzewcza.
Właściwości materiału
POZYCJA | JEDNOSTKA | Tlenek glinu|A950 | Tlenek glinu|A990 | Cyrkonia|YSZ95 | Azotek Krzemu|GPSN |
Główna zawartość | - | 95% Al2O3 | 99% Al2O3 | ZrO2>94,5% | Si3N4>90% |
Kolor | - | Biały/Różowy | kość słoniowa | Biały/Czarny/Niebieski | Czarny szary |
Gęstość | g/cm3 | 3.70 | 3.85 | 5.95 | 3.22 |
Twardość Vickersa | Gpa | 14 | 17 | 12 | 15 |
Wytrzymałość na zginanie | Mpa | 310 | 360 | 800 | 580 |
Wytrzymałość na ściskanie | Mpa | 2,200 | 2,500 | 2,500 | 2,200 |
Rezystancja | Ω·cm | GG g;1014 | GG g;1014 | GG g;1010 | GG g;1012 |
Wytrzymałość dielektryczna | KV/mm | 15 | 17 | 9 | 19 |
Stała dielektryczna | 1 MHz | 8 | 9 | 28 | 9.6 |
Przewodność cieplna | W/m.K | 25 | 29 | 2.2 | 27 |
Maks. Temperatura pracy | ℃ / °F | 1,500 / 2,730 | 1,650 / 3,000 | 800 / 1,470 | 1,200 / 2,190 |
Odporność na szok termiczny | △T(℃) | 210 | 230 | 260 | 750 |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (25 - 1000 ℃) | 10-6 /K | 7 - 9 | 7 - 9 | 11 - 13 | 3 - 4 |
Uwaga: Chociaż nie mamy powodu, aby wątpić w dokładność przedstawionych danych, informacje te mają charakter wyłącznie porównawczy. Dokładne właściwości będą się różnić w zależności od metody produkcji i konfiguracji części, a czasami mogą być dostosowane do określonych wymagań.
Popularne Tagi: przemysłowa płyta ceramiczna, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka











