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Composant en céramique résistant l'usure pour des applications de
fabrication du 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
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 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 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
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
a . Excellente résistance l'usure : Le nitrure de silicium est fortement résistant l'usure, qui lui fait un matériel idéal pour l'usage dans les composants de machine de papier qui sont exposés aux matériaux abrasifs et aux conditions de fonctionnement dures. Ceci des aides de résistance l'usure pour prolonger la durée de vie des pièces et pour réduire des coûts de maintenance.
b . Résistance élevée de choc thermique : Le nitrure de silicium peut résister aux changements rapides de la température sans fendre ou dégrader, la rendant idéale pour l'usage dans des applications hautes températures telles que sécher des sections des machines de papier.
c . Résistance la corrosion : Le nitrure de silicium est de haute résistance la corrosion et l'attaque chimique, qui aide prolonger la durée de vie de l'équipement utilisée pour la production de papier.
d . Qualité de papier améliorée : L'utilisation des composants de nitrure de silicium dans des machines de papier peut mener la qualité de papier améliorée par une meilleure formation de feuille, une cohérence, et des défauts réduits tels que la porosité, l'épaisseur inégale, et l'aspérité.
e. Temps d'arrêt réduit : La longévité et la longue durée de vie des composants de nitrure de silicium peuvent aider réduire le temps d'arrêt et les coûts de maintenance liés aux réparations et aux remplacements de machine de papier.
De façon générale, les avantages du nitrure de silicium dans
l'industrie du papier sont nombreux, et son utilisation dans
l'équipement et les composants a de plus en plus devenu le terrain
communal dû au son sérieux, longévité, et avantages de
représentation.
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 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 | --- |