De hardheid van siliciumcarbide keramische structurele componenten is net iets minder dan die van diamant. De hardheid van Vickers is 2500. Het is een van die superhard en super-brosse materialen, dus het is vrij moeilijk om structurele componenten van siliciumcarbide te verwerken.
We gebruiken geïmporteerde CNC -bewerkingscentra. Bij het slijpen van de binnen- en buitenste cirkels van deze keramische structurele componenten van deze siliciumcarbide kunnen we de tolerantie van de diameter regelen tot binnen plus of min 0,005 mm, en de rondheid kan ook worden bewaard binnen plus of min 0,005 mm.
De siliciumcarbide keramische structurele componenten die precies worden verwerkt, hebben een heel glad oppervlak. Er zijn geen bramen, poriën of scheuren erop. En de oppervlakteruwheid is RA 0,1 μm.
Keramische structurele componenten van siliciumcarbide hebben uitstekende eigenschappen en worden op veel gebieden veel gebruikt.
Toepassingen van structurele onderdelen met hoge slijtvaste siliciumcarbide SIC SIC
Halfgeleiderindustrie
Wafel dragen en verwerking: in het productieproces van het halfgeleider worden siliciumcarbide keramische structurele componenten vaak gebruikt als wafelbladen, reactiekameronderdelen, enz. , en ze kunnen tegelijkertijd bestand zijn tegen hoge temperatuur-, hogedruk- en andere procesomstandigheden.
Semiconductor -apparatuuronderdelen: bijvoorbeeld elektroden, focusringen en andere onderdelen in plasma -etsmachines. De hoge elektrische geleidbaarheid en thermische geleidbaarheid van keramische structurele componenten van siliciumcarbide helpen de etsenefficiëntie en uniformiteit te verbeteren en de levensduur van de apparatuur te verlengen.
Ruimtevaartveld
Motorcomponenten: ze kunnen worden gebruikt om verbrandingskamers, turbinebladen, uitlaatmonden en andere componenten van aero-machines te produceren. De weerstand op hoge temperatuur, lage dichtheid en hoge sterkte van keramische structurele componenten van siliciumcarbide kunnen het gewicht van de motor effectief verminderen, de duwto-ratio en brandstofefficiëntie van de motor verbeteren en zorgen voor de betrouwbare werking van de motor onder De harde werkomgeving van hoge temperatuur, hoge druk en hoge snelheid.
Thermisch beveiligingssysteem: tijdens het opnieuw invoeren en terugkeren van ruimtevaartuig kunnen siliciumcarbide keramische structurele componenten worden gebruikt als thermische beschermingsmaterialen om extreem hoge temperaturen en warmtefluxdichtheden te weerstaan en de interne structuren en apparatuur van de ruimtevaartuigen te beschermen tegen de invloed van de invloed van de invloed van de invloed van de invloed van de invloed van de invloed van de invloed van de invloed van de invloed van de invloed van de invloed van de invloed temperaturen.
Energieveld
Opwdering van kernenergie: in kernreactoren kunnen keramische structurele componenten van siliciumcarbide worden gebruikt om controlestaven, reflectoren, brandstofbekledingen en andere componenten te produceren. Hun goede neutronenabsorptieprestaties, hoge-temperatuurweerstand en stralingsweerstand kunnen zorgen voor de veilige werking van kernreactoren en de gebruiksnelheid van nucleaire brandstof verbeteren.
Het genereren van zonne -energie: ze kunnen worden gebruikt als materialen voor reflectoren, concentrators en andere componenten in fotovoltaïsche zonne -energieopwekking. Hun hoge reflectiviteit en weerweerstand helpen de verzamelefficiëntie van zonne -energie en de stabiliteit van apparatuur te verbeteren.
Werktuigbouwkundige veld
Mechanische afdichtingen: Silicium carbide keramische structurele componenten hebben een goede slijtvastheid, corrosieweerstand en zelf-verknipte eigenschappen, en kunnen worden gebruikt om mechanische afdichtingen te produceren, zoals asafdichtingen van mechanische pompen, afdichtingen van agitators, enz., Effectief verbeteren van de afdichtingsprestaties en de betrouwbaarheid van apparatuur en het verminderen van het optreden van lekongevallen.
Materialen van het snijgereedschap: vanwege hun hoge hardheid en goede slijtvastheid kunnen siliciumcarbide keramische structurele componenten worden gemaakt in snijgereedschap voor het verwerken van hoge-hardheid en metalen materialen met hoge sterkte en composietmaterialen, waardoor de verwerkingsefficiëntie en de verwerkingsnauwkeurigheid wordt verbeterd en de nauwkeurigheid Service -levensduur van tools.
Elektronisch informatieveld
Elektronische verpakkingen: als elektronische verpakkingsmaterialen hebben siliciumcarbide keramische structurele componenten een hoge thermische geleidbaarheid, hoge isolatie en een thermische expansiecoëfficiënt die overeenkomt met die van chipmaterialen, die effectief de warmte kunnen afwegen die door chips wordt gegenereerd en de betrouwbaarheid en prestaties van elektronische apparatuur kunnen verbeteren.
Hoogfrequente communicatie: in 5G en zelfs toekomstige 6G-communicatietechnologieën kunnen siliciumcarbide keramische structurele componenten worden gebruikt om hoogfrequente filters, antennes en andere componenten te produceren. Hun uitstekende elektromagnetische eigenschappen en lage verlieskarakteristieken helpen de transmissiekwaliteit en efficiëntie van communicatiesignalen te verbeteren.
Medisch veld
Menselijke implantaten: met goede biocompatibiliteit en chemische stabiliteit kunnen siliciumcarbide keramische structurele componenten worden gebruikt om menselijke implantaten zoals kunstmatige gewrichten en tandheelkundige implantaten te vervangen om beschadigde of zieke menselijke weefsels te vervangen en de normale fysiologische functies van het menselijk lichaam te herstellen.
Medische instrumentonderdelen: bijvoorbeeld delen van chirurgische instrumenten en medische beeldapparatuur. De hoge hardheid, slijtvastheid en corrosieweerstand van siliciumcarbide keramische structurele componenten kan zorgen voor de nauwkeurigheid en levensduur van medische instrumenten en het risico op schade en infectie naar het menselijk lichaam verminderen.