氮化硅陶瓷零件及加工
产品概述
氮化硅陶瓷是以氮化硅(Si₃N₄)为基础的共价键结合型先进陶瓷。它兼具高强度、高断裂韧性、优异的抗热震性、耐磨性、耐腐蚀性以及低密度等特性,使其在结构陶瓷中拥有最为全面且突出的力学性能。其韧性优于氧化铝和碳化硅的相关指标,因而经合理设计的氮化硅陶瓷零部件能够在高温、冲击、腐蚀及循环载荷的综合作用下可靠工作。
凌宇供应反应结合氮化硅(RBSN)、烧结-反应结合氮化硅(SRBSN)、气压烧结氮化硅(GPSSN)以及热压氮化硅(HPSN)等牌号产品。我们可根据客户提供的图纸,定制生产氮化硅零部件,并针对所需的几何形状与工况,统筹粉末制备、成形、烧结、金刚石加工、检测及表面精整等工艺环节。
类别:
陶瓷材料
关键词:
凌宇精密陶瓷
关键性能优势
主要产品范围
典型技术性能
| 属性 | 气压烧结GPSSN | 热压氮化硅纳米线 | 反应结合型RBSN |
| 氮化硅含量 | ≥90% | ≥95% | ≥85% |
| 密度(g/cm³) | 3.2–3.4 | 3.3–3.45 | 2.5–2.8 |
| 莫氏硬度 | 9 | 9–9.2 | 8–8.5 |
| 抗弯强度(MPa) | 600–900 | 800–1,200 | 200–400 |
| 断裂韧性(MPa·m⁰·⁵) | 6–8 | 7–9 | 2–3 |
| 抗压强度(MPa) | 2,000–3,000 | 2,500–3,500 | 800–1,200 |
| 最高使用温度(℃) | 1,200–1,300 | 1,300–1,400 | 1,200 |
| 热膨胀系数(10⁻⁶/°C) | 3.0–3.5 | 3.0–3.5 | 2.5–3.0 |
| 热导率(W/m·K) | 15–25 | 20–30 | 8–15 |
| 体积电阻率(Ω·cm) | 10¹²–10¹⁴ | 10¹²–10¹⁴ | 10¹²–10¹⁴ |
*上述数值为典型值。实际性能可能因牌号、烧结助剂、密度、几何形状、制备工艺、气氛及测试方法的不同而有所差异。
申请定制审核 请提供您的图纸、载荷、转速、温度、工作介质、电气参数、公差及数量,以便我们探讨氮化硅陶瓷零件及定制氮化硅部件。
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产品示例与图片说明
氮化硅轴承球/滚子
氮化硅 | 轴承用材料
低密度 缺陷控制 滚动疲劳
熔融铝保护管/升液管
氮化硅 | 用于熔融铝领域的材料
耐热震性 低粘附性 污染控制
焊接定位销/喷嘴
氮化硅 | 焊接夹具材料
电绝缘的 Slag-Resistant 稳定定位
氮化硅高温结构件
氮化硅 | 根据气氛与载荷进行选择
高温强度 热震 resistance 轻量化且刚性高
常见问题解答(FAQ)
尽管它们都是氮化硅材料,为什么仍需根据其预期用途来加以选择呢?
粉末、添加剂、晶界相、致密化及缺陷控制均针对不同应用进行优化;各牌号的高温性能、导热性、抗疲劳性和可加工性各有差异。
氮化硅部件在与熔融铝接触时应如何进行评估?
请明确说明所用的铝合金牌号、焊剂类型、焊接温度、焊接速度、启停循环次数、清洗工艺、污染物限值以及使用寿命等各项技术指标。
焊接夹具需要验证哪些条件?
重点验证定位精度、抗冲击性、夹紧性能、焊渣附着情况、循环寿命、飞溅风险以及更换方式。
氮化硅的高温使用极限是如何确定的?
应根据牌号、环境气氛、载荷、作用时间、氧化性能、高温强度保持率、蠕变性能以及热循环等条件进行全面评估。
询价时应提供哪些信息?
请提供申请书、现行使用材料、图纸、工作温度与气氛、载荷、介质、运行速度/循环时间、失效现象、使用寿命目标、数量以及验收标准。







