Quadratische Stücke aus Siliziumkarbid-Keramik sind hochentwickelte Keramikwerkstoffe, die aus hochreinem Siliziumkarbid (SiC)-Pulver durch Präzisionsformen, Hochtemperatursintern und Nachbearbeitungstechniken hergestellt werden.
Wesentliche Merkmale: Hohe Härte und Verschleißfestigkeit: Die Mohs-Härte erreicht 9,5, was fast der Härte von Diamant entspricht, und eignet sich daher für Umgebungen mit hoher Reibung und hohem Verschleiß. Hohe Temperaturbeständigkeit und thermische Stabilität: Es kann über einen langen Zeitraum hinweg stabil bei 1600 °C betrieben werden, hält kurzzeitig Temperaturen von über 2000 °C stand, hat einen niedrigen Wärmeausdehnungskoeffizienten und eine ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit. Korrosionsbeständigkeit und chemische Stabilität: Es weist eine hohe Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, geschmolzenen Metallen und organischen Lösungsmitteln auf und eignet sich für raue chemische Umgebungen. Hohe Wärmeleitfähigkeit und elektrische Isolierung: Die Wärmeleitfähigkeit erreicht 120–200 W/(m · K) und es verfügt außerdem über eine hervorragende elektrische Isolationsleistung (Durchbruchspannung > 20 kV/mm). Leicht und hochfest: Die Dichte beträgt nur ein Drittel der von Stahl, aber die Biegefestigkeit kann 400–600 MPa erreichen, wodurch ein Gleichgewicht zwischen geringem Gewicht und struktureller Festigkeit hergestellt wird. Produktform: Standard-Quadratstück (mit einer Seitenlänge von 5 mm bis 300 mm), einstellbare Dicke von 0,5 mm bis 50 mm, Oberflächengenauigkeit bis zu Ra0,2 μm, unterstützt Oberflächenbearbeitungen wie Spiegelpolieren und Mattieren.
Zentrale Anwendungsszenarien Quadratische Teile aus Siliziumkarbid-Keramik bieten aufgrund ihrer umfassenden Leistungsfähigkeit wichtige Lösungen in den folgenden Bereichen:
Halbleiter- und Elektronikgehäuse Problemlösung: Herkömmliche Materialien wie Metalle und Kunststoffe neigen in Umgebungen mit hohen Temperaturen oder hohen Frequenzen zu Verformung, Leitfähigkeit oder thermischem Durchgehen. Anwendungsfall: Wärmeableitungssubstrat für Leistungsbauelemente: Nutzt eine hohe Wärmeleitfähigkeit, um die Wärme des Chips schnell abzuleiten und so die Effizienz und Lebensdauer des Bauelements zu verbessern. Komponenten für elektrostatische Spannvorrichtungen (ESC): beständig gegen Plasmakorrosion, gewährleisten die Stabilität von Ätz-/Abscheidungsprozessen bei Halbleitern. Hochfrequenz-Kommunikationsfilter: Geringe dielektrische Verluste erfüllen die Anforderungen von 5G/6G-Basisstationen.
Luft- und Raumfahrt sowie Energiewirtschaft Problemlösung: Herkömmliche Materialien versagen aufgrund extremer Temperaturen, mechanischer Einwirkungen und chemischer Korrosion. Anwendungsfall: Brennraumauskleidung für Flugzeugtriebwerke: beständig gegen Hochtemperaturoxidation und reduziert thermische Ermüdungsrisse. Führungsrohr für Steuerstäbe in Kernreaktoren: beständig gegen Neutronenbestrahlung und Kühlmittelkorrosion. Bipolare Platte für Brennstoffzellen: Geringer Kontaktwiderstand und Wasserstoffdurchlässigkeitswiderstand verbessern die Effizienz der Stromerzeugung.
Gleitringdichtungen und verschleißfeste Komponenten Problemlösung: Metallische Dichtringe sind anfällig für Verschleiß und Leckagen, was zu hohen Wartungskosten aufgrund von Anlagenstillständen führt. Anwendungsfall: Mechanischer Dichtungsring der Pumpe: Siliziumkarbid gepaart mit Siliziumkarbid, mit einer 5- bis 10-mal längeren Lebensdauer als herkömmliche Kohlenstoff-Graphit-Ringe. Sandschleifscheibe: Hohe Härte reduziert die Verschmutzung des Mediums, geeignet für das Schleifen von Lebensmitteln und pharmazeutischen Produkten.
Optik und Laserfelder Problemlösung: Herkömmliche Linsen neigen bei hohen Temperaturen oder starker Lichteinstrahlung zu Verformungen und einer Verringerung der Lichtdurchlässigkeit. Anwendungsfall: Hochleistungslaserfenster: hohe Laserschadensresistenzschwelle, Durchlässigkeit > 95% (sichtbares bis mittleres Infrarotband). Infrarotdetektorsubstrat: Niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient gewährleistet die Genauigkeit der Erkennung.
maßgeschneiderter Service Um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden, bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für den gesamten Prozess:
Anpassung der Materialformel Optionen: Passen Sie die Reinheit von Siliziumkarbid (99% -99,9%) an und fügen Sie Sinterhilfsmittel (wie Al ₂ O ∝ – Y ₂ O ∝) hinzu, um die Leistung zu optimieren. Anwendbare Szenarien: Spezielle Umgebungen, die eine höhere Festigkeit, Wärmeleitfähigkeit oder Korrosionsbeständigkeit erfordern.
Anpassung von Maß- und Formtoleranzen Genauigkeitsgrad: Normale Güteklasse: ± 0,1 mm (Seitenlänge), ± 0,05 mm (Dicke). Genauigkeitsklasse: ± 0,02 mm (Kantenlänge), ± 0,01 mm (Dicke), Koaxialität ≤ 0,05 mm. Bearbeitungskapazität: Unterstützt die CNC-Bearbeitung komplexer Strukturen wie unregelmäßige Löcher, Nuten und Stufen.
Kundenspezifische Oberflächenbehandlung Auswahl des Verfahrens: Polieren: Spiegelglanz (Ra ≤ 0,05 μm), Mattglanz (Ra 0,8–1,6 μm). Beschichtungen: Diamantbeschichtung (verbessert die Verschleißfestigkeit), diamantähnliche Kohlenstoffbeschichtung (DLC) (reduziert die Reibung). Metallisierung: Nickelbeschichtung und Titanbeschichtung werden für Schweiß- oder leitfähige Verbindungen verwendet.
Quadratische Teile aus Siliziumkarbid-Keramik haben den Kernwert “Materialersatz” und helfen Kunden dabei, die Leistungsengpässe traditioneller Materialien zu überwinden, die Effizienz ihrer Anlagen zu steigern, deren Lebensdauer zu verlängern und Wartungskosten zu senken. Ob Standardproduktbeschaffung oder kundenspezifische Entwicklung – wir möchten Ihr zuverlässiger Partner für fortschrittliche Keramiklösungen sein.
Brudeze Keramiken liefert und verkauft eine breite Palette von hochwertigem Quarzglas, einschließlich Aluminiumoxidkeramik, Zirkoniumdioxidkeramik, Siliziumnitridkeramik, Aluminiumnitridkeramik, Siliziumkarbidkeramik, Borkarbidkeramik, Biokeramik, maschinell bearbeitbare Keramik usw. Wir sind in der Lage, die Anforderungen an die Anpassung verschiedener Keramikprodukte zu erfüllen.