Siliziumkarbid (SiC)-Platten sind hochfeste Keramiken mit hervorragenden mechanischen und thermischen Eigenschaften, die eine unvergleichliche mechanische Festigkeit und Wärmeregulierung bieten. SiC kann durch druckloses Sintern, Heißpressen oder reaktive Klebeverfahren in flache Stücke geformt werden, die unseren Spezifikationen entsprechen.
Harte, leichte Materialien mit vielfältigen Schutzfunktionen machen Keramikkugeln zu integralen Bestandteilen von Schutzausrüstung und gepanzerten Fahrzeugen. Ihre hervorragende Korrosionsbeständigkeit und geringe Wärmeausdehnung machen sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Waffenarsenals.
Härte
Siliciumcarbid, gemeinhin als Korund bezeichnet, ist eines der härtesten Materialien der Erde. Dieser schwarze, künstlich hergestellte Kristall enthält Kohlenstoff- und Siliziumatome und kommt in der Natur als Mineral Moissanit vor. Aber auch in körnigen Produkten, die Siliziumkarbid enthalten, wie z. B. Bremsbeläge für Autos oder Keramikplatten in kugelsicheren Westen, wird Siliziumkarbid als einer der Bestandteile verwendet.
Panzerplatten bieten außergewöhnliche Härte, Haltbarkeit und Schutz vor ballistischen Geschossen, Hochgeschwindigkeitsfragmenten und chemischen Stoffen. Außerdem sind sie im Vergleich zu anderen Panzerungsmaterialien sehr leicht und bieten den Trägern mehr Mobilität und Komfort.
SiC-Keramik unterscheidet sich von seinen keramischen Gegenstücken dadurch, dass seine Festigkeit auch bei höheren Temperaturen erhalten bleibt und es gleichzeitig sehr abrieb- und korrosionsbeständig ist. Es bietet eine große Auswahl an Formen, Größen und Abmessungen für verschiedene Anwendungen.
Stanford Advanced Materials (SAM) ist ein international anerkannter Anbieter von Siliziumkarbidplatten. Wir sind stolz darauf, qualitativ hochwertige, langlebige Siliziumkarbidprodukte zu kostengünstigen Preisen zu liefern - kontaktieren Sie uns jetzt, um mehr zu erfahren!
Wärmeleitfähigkeit
Siliziumkarbidplatten weisen eine hohe Wärmeleitfähigkeit auf und eignen sich daher für Anwendungen, die hohe Temperaturen erfordern, wie z. B. Ofenauskleidungen, Keramiken und elektrische Bauteile. Ihre niedrige Wärmeausdehnungsrate widersteht auch extremen Temperaturschwankungen. Darüber hinaus sind diese ungiftigen Platten resistent gegen Säurekorrosion, was sie zu sicheren und kostengünstigen Lösungen für viele Anwendungen macht.
Die Kristallstruktur von b-Siliciumcarbid ähnelt einem dreidimensionalen kubischen Gitter, das aus Siliciumatomen besteht, die von vier Kohlenstoffatomen umgeben sind, was aufgrund der starken Bindung zwischen Silicium- und Kohlenstoffatomen zu seiner Festigkeit und Härte führt. Da Siliciumcarbid bei hohen Temperaturen chemisch nicht angegriffen wird, wird es seit langem als Träger für Waferschalen und Paddles in Halbleiteröfen verwendet und ist ein unverzichtbares Element in Widerständen wie Thermistoren und Varistoren, da sich Siliciumcarbid durch seine hohe Temperaturausdehnungsfestigkeit und chemische Reinheit von seinen Konkurrenten unterscheidet.
Siliciumcarbid kann mit verschiedenen Verfahren hergestellt werden, darunter Heißpressen, heißisostatisches Pressen (HIP) und reaktionsgebundenes Sintern. Bei allen drei Verfahren werden Pulver mit Bindemitteln bei hohen Temperaturen gemischt, um Grünkörper zu bilden, die dann mit präzisen Toleranzen zu fertigen Produkten gesintert werden, um sicherzustellen, dass ihre mechanischen Eigenschaften extremen Bedingungen standhalten.
Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion
Siliziumkarbidplatten weisen eine außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit in Umgebungen auf, wie sie in Industrieöfen anzutreffen sind, und eignen sich aufgrund ihrer Wärmeausdehnungsrate und Haltbarkeit für Schutzausrüstungen und gepanzerte Fahrzeuge. Siliziumkarbid schützt Soldaten und Personal vor verschiedenen Bedrohungen wie ballistischen Geschossen, Hochgeschwindigkeitssplittern und chemischen Stoffen - ideale Eigenschaften für den Einsatz gegen ballistische Bedrohungen und chemische Stoffe.
Die Korrosion feuerfester Werkstoffe tritt in Umgebungen auf, in denen sie Chemikalien ausgesetzt sind, was zu einem allmählichen Materialverlust durch chemische Angriffe auf ihre Oberflächen führt. Die abnehmende Festigkeit verkürzt die Lebensdauer durch eine Zunahme von Oberflächenfehlern, die schließlich zu mechanischem Versagen führen können; Siliziumkarbidwerkstoffe bieten aufgrund ihrer schützenden Oxidschicht auf der Oberfläche eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit.
Siliziumkarbidplatten können mit verschiedenen Techniken hergestellt werden, darunter Heißpressen und heißisostatisches Pressen (HIP) sowie reaktionsgebundenes Sintern (RBS). Bei allen drei Verfahren werden die Grünlinge bei extremen Temperaturen erhitzt, um homogene feuerfeste Platten zu formen - eine Garantie für deren Integrität bieten diese Verfahren jedoch nicht.
Stanford Advanced Materials (SAM) ist ein zuverlässiger Lieferant von Siliziumkarbidprodukten, wie z. B. SiC-Platten. SAM bietet verschiedene Größen und Dicken an, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden, und auf Anfrage sind auch kundenspezifische Anpassungen möglich. Setzen Sie sich jetzt mit uns in Verbindung, um weitere Informationen zu erhalten oder eine Bestellung aufzugeben!
Chemische Beständigkeit
Siliziumkarbidplatten haben sich als bemerkenswert korrosionsbeständig erwiesen, selbst unter extremen Bedingungen. Dieses Plattenmaterial wird häufig in Fluidsteuerungssystemen eingesetzt, die mit Chemikalien oder Flüssigkeiten in der chemischen Verarbeitung oder der Öl- und Gasförderung zu tun haben, und eignet sich aufgrund seiner Festigkeit, Haltbarkeit und Abriebfestigkeit auch hervorragend für die Auskleidung von Öfen oder Brennhilfsmitteln.
Reaktionsgebundenes Siliciumcarbid (Si-SiC) und Siliciumdioxid-Metallmatrix-Verbundwerkstoffe (Si-SiC MMCs) sind zwei für Hochleistungsanwendungen weit verbreitete Materialformen, die in der Regel in Plattenform vorliegen und ein höheres Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht aufweisen als die meisten feuerfesten Werkstoffe und Temperaturen von bis zu 1600 Grad Celsius standhalten können, ohne ihre mechanischen Eigenschaften zu verlieren.
Reaktionsgebundenes Siliciumcarbid zeichnet sich unter den keramischen Werkstoffen als außergewöhnliches Material mit hervorragender chemischer Stabilität aus und ist resistent gegen Rissbildung. Darüber hinaus schützt seine kristalline Struktur es vor Oxidation und Abrieb, wodurch es sich für industrielle Anwendungen eignet.
Si-SiC kann als dielektrische Schicht in Halbleiterbauteilen verwendet werden, um Leistungsverluste zu verringern, und wird häufig als feuerfestes Material in Öfen eingesetzt. Beschichtungen für Solarpaneele bestehen häufig aus Si-SiC, da es das Sonnenlicht effizient in die Paneele leitet, und seine Härte und Widerstandsfähigkeit machen es zu einer attraktiven Option für Teile in der Luft- und Raumfahrt, die starken Vibrationen und extremen Temperaturen standhalten müssen.