产品 实验室耗材和材料 精细陶瓷 碳化硅(SiC)陶瓷板 耐磨工程高级特种陶瓷
碳化硅(SiC)陶瓷板 耐磨工程高级特种陶瓷

精细陶瓷

碳化硅(SiC)陶瓷板 耐磨工程高级特种陶瓷

货号 : KM-DG02

价格根据 规格和定制情况变动


材料
碳化硅
规格
见表格
ISO & CE icon

运输:

联系我们 获取运输详情 享受 准时发货保证.

获取报价

为什么选择我们

可靠的合作伙伴

简易的订购流程、优质的产品和专业的支持,助力您的业务成功。

流程简单 品质保证 专业支持

应用

耐磨碳化硅板/RBSiC/SiSiC碳化硅板由高纯度碳化硅和超细粉末组成,通过振动成型和高温烧结而成,具有良好的高温导热性和承载能力。制造工艺成本效益高且简单,易于使用。它们易于安装,可无缝集成到各种系统中。反应烧结碳化硅(RBSiC)板具有更薄的壁和节省空间的设计,可高效利用炉体或应用空间。与氧化铝陶瓷和聚氨酯相比,这些板的使用寿命更长,确保了耐用性。它们可以定制为多孔、单边或多边形状,以满足特定要求。

  • 日用陶瓷:氮化硅板用于生产卫浴洁具、电瓷等日用陶瓷。
  • 工业炉:因其耐高温和抗热震性,用于工业炉。
  • 烟气脱硫:氮化硅板用于烟气脱硫工艺,可耐高温和腐蚀性环境。
  • 汽车和机械:由于其耐磨性和耐用性,这些板材用于汽车工业、水泵、锅炉和机械设备。
  • 冶金和化工行业:因其耐腐蚀性和耐高温性,用于冶金工艺和化工行业。
  • 航空航天和军事:氮化硅板因其高强度和热性能而用于航空航天和军事应用。

详情与部件

碳化硅耐磨板细节 1碳化硅耐磨板细节 2碳化硅耐磨板 2碳化硅耐磨板细节 3

技术规格

圆形 15*3毫米 40*40*1毫米 50*50*4/5/6毫米 100*100*5毫米 150*150*5毫米
5*5*1毫米 40*40*2毫米 50*50*8/10毫米 100*100*7毫米 15*15*1毫米(单面抛光)
10*10*4毫米 50*50*1毫米 50*50*14毫米 100*100*10毫米 50*50*1毫米(单面抛光)
20*20*3毫米 50*50*2毫米 100*100*3毫米 100*100*15毫米
20*20*5毫米 50*50*3毫米 100*100*4毫米 100*100*20毫米

我们展示的产品有多种尺寸可供选择,也可根据要求定制尺寸。

项目 单位 真空烧结SiC 反应烧结SiC
密度 克/立方厘米 >3.12 3.05-3.08
表面粗糙度 微米 0.6 0.6-0.8
硬度 Hs >115 >110
显气孔率 % <0.2 <0.3
抗压强度 兆帕 >2500 >2500
抗弯强度 兆帕 >380 >350
游离硅含量 % <1 <10
纯度(碳化硅含量) % ≥99 ≥90
弹性模量 GPa 410 400
导热系数 卡/厘米·秒·℃ 0.3 0.32
热膨胀系数 /℃ 4.2×10^6 4×10^6
工作温度 1400 1300

优点

  • 良好的耐温性:氮化硅板可在-50°C至1350°C的宽温度范围内工作。
  • 表面光滑:陶瓷表面光滑,防污防尘。
  • 高强度、高硬度:氮化硅板具有优异的机械性能,包括高强度、高硬度和高耐磨性。
  • 抗热震性:具有良好的抗热震性,可在高温环境中快速加热和冷却。
  • 耐腐蚀、耐氧化:氮化硅板具有耐腐蚀和耐氧化的特性,适用于各种恶劣环境。
  • 良好的导热性:导热性高,有利于高效传热。
  • 节能:氮化硅板超薄且堆积密度高,可节省能源。

FAQ

什么是先进陶瓷?

先进陶瓷是具有高强度、耐高温和优异导电性等增强特性的专用陶瓷材料。由于其独特的特性,它们被广泛应用于各行各业。

精细陶瓷的主要用途有哪些?

精密陶瓷应用广泛,包括餐具、炊具、墙砖和卫生洁具。它们还用于砖和瓦等结构陶瓷、炉窑隔热材料等耐火材料、金属坩埚以及高温应用领域的高级技术陶瓷。

什么是工程陶瓷?

工程陶瓷是针对特定机械、热、电和化学特性而设计的先进陶瓷材料。它们可用于在极端条件下要求高性能的应用。

先进陶瓷的主要类型有哪些?

先进陶瓷的主要类型包括氧化铝(Al₂O₃)、氧化锆(ZrO₂)、碳化硅(SiC)、氮化硅(Si₃N₄)、氮化铝(AlN)和氮化硼(BN)。每种类型都有适合不同应用的特定性能。

精密陶瓷的主要类型有哪些?

精细陶瓷的主要类型包括氧化铝(Al2O3)、氧化锆、氮化硼(BN)、碳化硅(SiC)和氮化硅(SiN)。每种类型都有适合不同应用的独特性能。

工程陶瓷的主要类型有哪些?

工程陶瓷的主要类型包括氧化铝(Al₂O₃)、氧化锆(ZrO₂)、碳化硅(SiC)、氮化硅(Si₃N₄)和氮化硼(BN)。每种陶瓷都具有适合不同应用的独特性能。

先进陶瓷的应用领域有哪些?

先进陶瓷广泛应用于航空航天、汽车、电子、医疗设备和工业机械等领域。它们在极端环境(包括高温和腐蚀性条件)下的高性能表现备受推崇。

精密陶瓷的原理是什么?

精密陶瓷是通过对原材料进行高温烧结,形成致密、坚固和耐用的材料。每种陶瓷的具体特性都取决于烧结过程中获得的化学成分和微观结构。

工程陶瓷有哪些应用?

工程陶瓷广泛应用于航空航天、汽车、电子和冶金等行业。应用领域包括耐磨部件、高温部件、电绝缘材料和散热器。

如何制造先进陶瓷?

先进陶瓷通常通过烧结、热压或等静压等工艺制造。这些方法可确保形成致密、均匀的结构,并具有所需的机械和热性能。

使用精密陶瓷有哪些优势?

精密陶瓷具有多种优点,包括耐高温、优异的电绝缘性、高硬度、耐磨性、耐化学性和低热膨胀性。这些特性使它们成为极端环境和特殊应用的理想选择。

工程陶瓷与传统陶瓷有何不同?

工程陶瓷专为特定的高性能应用而设计,具有卓越的机械强度、耐热性和化学稳定性。传统陶瓷通常用于装饰和家居用途。

使用先进陶瓷有哪些优势?

先进陶瓷的优点包括高硬度、耐磨性、优异的热绝缘性和电绝缘性、耐高温性和化学稳定性。这些特性使它们成为高要求应用的理想选择。

使用氧化铝陶瓷有哪些优势?

氧化铝陶瓷以其高硬度、耐磨性和出色的电绝缘性而著称。它们还具有良好的导热性和化学稳定性,因此适合高温应用。

氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷有什么区别?

氧化铝陶瓷以其良好的导电性、机械强度和耐高温性著称。而氧化锆陶瓷则具有高强度、高韧性和出色的耐磨性。

为什么在某些应用中首选氧化锆陶瓷?

氧化锆陶瓷因其高强度、韧性和抗热震性而受到青睐。它们通常用于要求在高应力和高温条件下具有耐久性和可靠性的应用中。

碳化硅陶瓷为何用于高温应用?

碳化硅(SiC)陶瓷因其高强度、低密度和出色的耐高温性能而被用于高温应用领域。它们还具有耐化学腐蚀性,因此适用于恶劣环境。

碳化硅陶瓷为何适合高温应用?

碳化硅陶瓷具有出色的导热性和高温稳定性,因此非常适合用于熔炉、热交换器和其他高温环境。

氮化硼陶瓷有何独特之处?

氮化硼(BN)陶瓷因其高熔点、高硬度、高导热性和高电阻率而独树一帜。它们的晶体结构与石墨烯相似,比金刚石更坚硬,因此适用于高性能应用。

氮化硼陶瓷如何用于电子产品?

氮化硼陶瓷因其出色的电绝缘性和导热性而被用于电子产品中。它们有助于电子元件散热,防止过热并提高性能。

先进陶瓷如何提高能源效率?

先进陶瓷能在能源生产和转换过程中提供耐高温和腐蚀性环境的材料,有助于提高能源效率。它们有助于减少能源损耗,提高系统的整体效率。

工程陶瓷的制造工艺是什么?

工程陶瓷通常通过烧结、热压或化学气相沉积等工艺制造。这些工艺可确保形成致密、坚固和耐用的陶瓷材料。

工程陶瓷能否针对特定应用进行定制?

是的,工程陶瓷可以定制,以满足特定的应用要求。这包括定制其形状、尺寸和材料成分,以实现所需的机械、热或电气性能。
查看更多该产品的问题与解答

4.9

out of

5

The silicon carbide ceramic sheet from KINTEK SOLUTION is a game-changer. Its durability and resistance to wear and tear are remarkable.

Dr. Mohan Srinivasan

4.8

out of

5

KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is an excellent choice for applications requiring high-temperature resistance and thermal shock resistance.

Dr. Amina Patel

4.7

out of

5

The delivery of the silicon carbide ceramic sheet was lightning fast. I was impressed with the promptness and efficiency of KINTEK SOLUTION.

Dr. Carlos Oliveira

5.0

out of

5

The value for money offered by KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is unbeatable. It's an investment that pays for itself in the long run.

Dr. Li Chen

4.9

out of

5

The quality of the silicon carbide ceramic sheet from KINTEK SOLUTION is exceptional. It's evident that they prioritize quality over quantity.

Dr. Maria Rodriguez

4.8

out of

5

I've used silicon carbide ceramic sheets from various suppliers, but KINTEK SOLUTION's product stands out with its superior durability.

Dr. Ahmed Hassan

4.7

out of

5

The technological advancement of KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is impressive. It's a testament to their commitment to innovation.

Dr. Julia Kim

5.0

out of

5

I highly recommend KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet to anyone looking for a reliable and high-performance solution.

Dr. Michael Johnson

4.9

out of

5

The silicon carbide ceramic sheet from KINTEK SOLUTION has exceeded my expectations. It's a valuable addition to our laboratory equipment.

Dr. Sarah Williamson

4.8

out of

5

The speed of delivery for the silicon carbide ceramic sheet was remarkable. KINTEK SOLUTION understands the importance of timely delivery.

Dr. Antonio Perez

4.7

out of

5

The silicon carbide ceramic sheet from KINTEK SOLUTION has proven to be a cost-effective solution for our laboratory needs.

Dr. Aishwarya Rai

5.0

out of

5

KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is a testament to their commitment to quality and customer satisfaction.

Dr. David Smith

4.9

out of

5

The durability of KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is remarkable. It's a long-lasting investment for our laboratory.

Dr. Fatima Ali

4.8

out of

5

I'm thoroughly impressed with the technological advancements incorporated into KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet.

Dr. George Papadopoulos

4.7

out of

5

The silicon carbide ceramic sheet from KINTEK SOLUTION is a game-changer in our laboratory. It has improved our efficiency and productivity.

Dr. Isabella Garcia

5.0

out of

5

I highly recommend KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet to anyone seeking a reliable and high-performance solution.

Dr. James Lee

4.9

out of

5

The value for money offered by KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is exceptional. It's a wise investment for any laboratory.

Dr. Kevin White

产品

碳化硅(SiC)陶瓷板 耐磨工程高级特种陶瓷

PDF 格式 目录
下载

分类

精细陶瓷

PDF 格式 目录
下载

获取报价

我们的专业团队将在一个工作日内回复您。请随时与我们联系!

相关产品

用于工程先进精密陶瓷的碳化硅(SiC)陶瓷板

用于工程先进精密陶瓷的碳化硅(SiC)陶瓷板

氮化硅(SiC)陶瓷是一种无机材料陶瓷,在烧结过程中不会收缩。它是一种高强度、低密度、耐高温的共价键合化合物。

氧化锆陶瓷垫片绝缘工程先进陶瓷

氧化锆陶瓷垫片绝缘工程先进陶瓷

氧化锆绝缘陶瓷垫片具有熔点高、电阻率高、热膨胀系数低等特点,是重要的耐高温材料、陶瓷绝缘材料和陶瓷防晒材料。

工程先进陶瓷氧化铝Al2O3陶瓷垫圈,用于耐磨应用

工程先进陶瓷氧化铝Al2O3陶瓷垫圈,用于耐磨应用

氧化铝耐磨陶瓷垫圈用于散热,可替代铝散热器,具有耐高温、导热性高的特点。

工程先进陶瓷用耐高温耐磨氧化铝Al2O3板

工程先进陶瓷用耐高温耐磨氧化铝Al2O3板

耐高温绝缘氧化铝板具有优异的绝缘性能和耐高温性能。

工程先进陶瓷用碳化硅(SiC)陶瓷片平面瓦楞散热器

工程先进陶瓷用碳化硅(SiC)陶瓷片平面瓦楞散热器

碳化硅(SiC)陶瓷散热器不仅不产生电磁波,还能隔离电磁波并吸收部分电磁波。

用于工程先进陶瓷的精密加工氮化硅(SiN)陶瓷板

用于工程先进陶瓷的精密加工氮化硅(SiN)陶瓷板

氮化硅板因其在高温下性能均匀,是冶金行业常用的陶瓷材料。

先进工程精密陶瓷氮化硼(BN)陶瓷件

先进工程精密陶瓷氮化硼(BN)陶瓷件

氮化硼(BN)是一种高熔点、高硬度、高导热性和高电阻率的化合物。其晶体结构与石墨烯相似,硬度比金刚石还高。

精细工程陶瓷氧化铝陶瓷匣钵用于精细刚玉

精细工程陶瓷氧化铝陶瓷匣钵用于精细刚玉

氧化铝匣钵产品具有耐高温、热震稳定性好、膨胀系数小、抗剥落、抗粉化性能好等特点。

精密加工氧化锆陶瓷球,用于工程先进精细陶瓷

精密加工氧化锆陶瓷球,用于工程先进精细陶瓷

氧化锆陶瓷球具有高强度、高硬度、PPM磨损水平、高断裂韧性、良好的耐磨性和高比重等特点。

先进工程精细陶瓷氮化铝(AlN)陶瓷片

先进工程精细陶瓷氮化铝(AlN)陶瓷片

氮化铝(AlN)具有与硅良好的相容性。它不仅用作结构陶瓷的烧结助剂或增强相,而且其性能远远超过氧化铝。

弧形氧化铝陶瓷坩埚 高温耐受工程先进陶瓷

弧形氧化铝陶瓷坩埚 高温耐受工程先进陶瓷

在科学探索和工业生产的征程中,每一个细节都至关重要。我们的弧形氧化铝陶瓷坩埚,凭借其出色的耐高温性和稳定的化学性质,已成为实验室和工业领域的得力助手。它们采用高纯度氧化铝材料制成,并经过精密工艺制造,确保在极端环境下也能有卓越的表现。

工程高级陶瓷镊子带尖头弯头氧化锆陶瓷尖端

工程高级陶瓷镊子带尖头弯头氧化锆陶瓷尖端

氧化锆陶瓷镊子是一种采用先进陶瓷材料制成的高精度工具,特别适用于需要高精度和耐腐蚀性的操作环境。这类镊子不仅具有优异的物理性能,而且因其生物相容性而在医疗和实验室领域广受欢迎。

高品质氧化铝陶瓷螺钉,用于工程先进陶瓷,耐高温绝缘

高品质氧化铝陶瓷螺钉,用于工程先进陶瓷,耐高温绝缘

氧化铝陶瓷螺钉是由99.5%氧化铝制成的紧固件,非常适合需要优异耐热性、电绝缘性和耐化学性的极端应用。

定制氧化铝氧化锆特种异形陶瓷板用于工程先进精细陶瓷加工

定制氧化铝氧化锆特种异形陶瓷板用于工程先进精细陶瓷加工

氧化铝陶瓷具有良好的导电性、机械强度和耐高温性,而氧化锆陶瓷则以其高强度和高韧性而闻名,应用广泛。

精密加工氧化钇稳定氧化锆陶瓷板用于工程先进精细陶瓷

精密加工氧化钇稳定氧化锆陶瓷板用于工程先进精细陶瓷

氧化钇稳定氧化锆具有高硬度和耐高温的特点,已成为耐火材料和特种陶瓷领域的重要材料。

精密加工氧化钇稳定氧化锆陶瓷棒,用于工程先进精细陶瓷

精密加工氧化钇稳定氧化锆陶瓷棒,用于工程先进精细陶瓷

氧化锆陶瓷棒采用等静压成型,高温高速下形成均匀、致密、光滑的陶瓷层和过渡层。

工程先进陶瓷用高纯氧化铝颗粒粉

工程先进陶瓷用高纯氧化铝颗粒粉

普通氧化铝颗粒粉是传统工艺制备的氧化铝颗粒,应用范围广,市场适应性好。该材料具有高纯度、优异的热稳定性和化学稳定性,适用于各种高温和常规应用。

工程先进陶瓷用高温氧化铝(Al2O3)炉管

工程先进陶瓷用高温氧化铝(Al2O3)炉管

高温氧化铝炉管结合了氧化铝的高硬度、良好的化学惰性和钢性等优点,具有优异的耐磨性、抗热震性和抗机械冲击性。

工程用高级精密陶瓷高温氧化铝(Al2O3)保护管

工程用高级精密陶瓷高温氧化铝(Al2O3)保护管

氧化铝保护管,又称耐高温刚玉管或热电偶保护管,是一种主要由氧化铝(氧化铝)制成的陶瓷管。

相关文章

安装碳化硅棒的注意事项

安装碳化硅棒的注意事项

安装碳化硅支架的注意事项

查看更多
冷等静压技术的优点

冷等静压技术的优点

冷等静压(CIP)是一种用于将粉末压制成特定形状或尺寸的工艺。这种方法包括在液体介质中对粉末施加高压,压力通常在 100 到 200 兆帕之间。

查看更多
为热等静压机选择合适温度的指南

为热等静压机选择合适温度的指南

热等静压(WIP)是一种用于消除孔隙和改善材料机械性能的工艺。在这一工艺中,材料在惰性气体环境中承受高压和高温。

查看更多
安装二硅化钼(MoSi2)加热元件时的注意事项

安装二硅化钼(MoSi2)加热元件时的注意事项

安装 MoSi2 加热元件时的注意事项

查看更多
热等静压技术为何如此有效

热等静压技术为何如此有效

热等静压(HIP)是一种利用高温高压改善材料机械性能的制造工艺。该工艺包括将零件置于密封腔内,并对其施加高温和高压。

查看更多
用 CVD 法制备硅碳负极材料的技术概述

用 CVD 法制备硅碳负极材料的技术概述

本文讨论了通过 CVD 制备的硅碳负极材料的关键技术方面,重点是其合成、性能改进和工业应用潜力。

查看更多
用于锂离子电池硅基材料表面改性的碳涂层

用于锂离子电池硅基材料表面改性的碳涂层

本文讨论了碳涂层在锂离子电池中的应用,以提高硅基负极材料的性能。

查看更多
用于能源转换应用的精密陶瓷材料

用于能源转换应用的精密陶瓷材料

概述能源转换技术中使用的各种陶瓷材料,包括加热器、压电陶瓷和固体氧化物燃料电池。

查看更多
半导体应用中的精密陶瓷

半导体应用中的精密陶瓷

探索半导体设备中精密陶瓷的使用、特性和制造工艺。

查看更多
工程陶瓷材料的发展

工程陶瓷材料的发展

探讨具有特殊性能的新型工程陶瓷及其在恶劣环境中的应用,并将其与传统材料进行比较。

查看更多
工程陶瓷材料:航空航天、电子信息、新能源和环境保护领域的应用

工程陶瓷材料:航空航天、电子信息、新能源和环境保护领域的应用

本文探讨了工程陶瓷材料在航空航天、电子信息、新能源和环境保护等领域的各种应用。

查看更多
熔融石英的全面概述:特性、生产、应用和市场前景

熔融石英的全面概述:特性、生产、应用和市场前景

深入探讨熔融石英、其特性、生产工艺、多种应用和广阔的市场前景。

查看更多