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Élément Si3N4 en céramique Précision-usiné pour la formation de feuille de papier
1 . Descriptions :
Un élément Si3N4 en céramique précision-usiné pour la formation de feuille de papier est un composant employé dans le processus de fabrication du papier pour améliorer la qualité du produit fini. L'élément est typiquement fait de nitrure de silicium (Si3N4) en céramique, qui est connu pour son de haute résistance, résistance à l'usure, et la stabilité thermique.
Le processus de usinage de précision tient compte de la création des formes et des caractéristiques complexes qui sont critiques en commandant les caractéristiques de la feuille de papier étant formée. Ces éléments sont employés souvent dans des headboxes de machine de papier ou des sections de formation, où la boue de pulpe de papier est distribuée même sur un tamis à mailles ou un fil mobile pour former un Web humide de papier.
L'élément Si3N4 en céramique est conçu pour fournir l'écoulement cohérent et uniforme de la boue de pulpe de papier à travers la largeur de la machine, favorisant la formation de feuille appropriée et réduisant des défauts tels que l'épaisseur inégale, la porosité, et l'aspérité. Le de haute résistance et la résistance à l'usure du matériel en céramique également pour assurer la représentation durable et pour réduire au minimum des frais d'entretien.
De façon générale, l'élément Si3N4 en céramique précision-usiné joue un rôle critique en assurant les produits de papier de haute qualité qui répondent aux caractéristiques exigeantes de diverses industries telles que l'impression, l'emballage, et l'hygiène.
Nom de produit |
Pièce en céramique de asséchage de nitrure de silicium de l'élément Si3n4 d'industrie du papier |
Matériel |
Nitrure de silicium |
Taille |
Adapté aux besoins du client |
Couleur |
Noir |
Article de paiement |
T/T, Western Union, paiement en ligne par la carte de crédit sont disponibles |
MOQ |
2 PCS |
2 . Avantages des pièces en céramique de nitrure de silicium
Dureté élevée et la résistance à l'usure, impact et modes de friction
Résistance supérieure de choc thermique
Basse dilatation thermique
Isolateur électrique
Bonne résistance à l'oxydation
Bonne résistance à la corrosion chimique
Résistant à l'usure
Rigidité
3 . Applications de nitrure de silicium en céramique
Goupilles, gabarits, montages et becs de soudure
Lames de turbine de turbines
Billes et rouleaux de roulement
Outils de coupe
Valves, rotors de turbocompresseur pour des moteurs
Prises de lueur de moteur diesel
Manipulation en métal fondu
Gaines de thermocouple
Nitrure de silicium (Si3N4) en céramique | |||
Propriétés | Unité | Pressureless a aggloméré | Chaud pressé |
Densité de la masse | ³ de Kg/m | ³ 3.2×10 | ³ 3.25×10 |
Absorption d'eau | % | 0 | 0 |
Mécanique | |||
Porosité | % (%) | 0 | 0 |
Couleur | - | Noir | Noir |
Résistance à la flexion | MPA | 610 | 880 |
Module élastique | GPa | 290 | 300 |
Dureté de Vickerts | GPa | 13,9 | 14,0 |
La température maximum d'utilisation | ºC | 1000 | 1000 |
Courant ascendant | |||
Conduction thermique | W/mk | 20 | 30 |
Coefficient de dilatation thermique | 10-6/ºC (4. - 800ºC) | 3,2 | 3,0 |
Résistance de choc thermique (20ºC) | ΔT (C) | 550 | 750 |
Élém. élect. | |||
Résistivité volumique | ohm*cm | >10^12 | --- |
Résistance diélectrique | V/m | 10×10^6 | --- |