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La cerámica del nitruro de silicio, también conocida como bola de cerámica SI3N4, es un material ampliamente utilizado en proyectos industriales, debido a sus propiedades excepcionales. Tiene un ratio de Poisson de 0.25-0.3, una fuerza de alta resistencia de MPa 400-600, una fuerza compresiva de MPa 1000-1500, una constante dieléctrica de 9.2-9.6, y un módulo de Young de 300-400 GPa, tomándole una decisión ideal para una amplia gama de usos. Los gracias a su resistencia superior de la fuerza, de la durabilidad y de desgaste, puede soportar fácilmente temperaturas altas y la presión extrema. Como consecuencia, es ampliamente utilizada en una variedad de industrias, incluyendo aeroespacial, automotriz, y médico. También se utiliza en componentes eléctricos, semiconductores, y otros usos de alta tecnología donde están esenciales la precisión y la confiabilidad. Con su rendimiento superior y confiabilidad, la cerámica del nitruro de silicio es la solución perfecta para cualquier proyecto industrial.
Propiedades | Valores |
---|---|
Material | Cerámica del nitruro de silicio |
Constante dieléctrica | 9.2-9.6 |
Fuerza flexural | 400-600 MPa |
Coeficiente de la extensión termal | 3.2-3.5 x 10-6/K |
Conductividad termal | 25-35 W/m.K |
El ratio de Poisson | 0.25-0.3 |
Fuerza dieléctrica | 18-20 KV/mm |
Densidad | 3.2-3.3 G/cm3 |
Resistencia a la tensión | 400-600 MPa |
Resistencia de aislamiento | 1012-1014 Ω.cm |
La cerámica del nitruro de silicio, también conocida como bolas de cerámica SI3N4, es renombrada para su conductividad termal excepcional, alta fuerza compresiva, y coeficiente bajo de la extensión termal. Con un lugar del origen en China, estas bolas de cerámica son generalmente negras en color y poseen el módulo de Young que se extiende a partir de la 300-400 GPa y una conductividad termal de 25-35 W/m.K. Cuál es más, su fuerza compresiva está entre MPa 1000-1500 y su coeficiente de la extensión termal es 3.2-3.5 x 10-6/K.
Estas propiedades hacen el ideal de la cerámica del nitruro de silicio para una variedad de usos y de escenarios. Por ejemplo, se utilizan con frecuencia en componentes automotrices, componentes aeroespaciales, y implantes médicos debido a su fuerza y durabilidad. Además, se emplean a menudo en disipadores de calor, turbinas de gas, y aisladores eléctricos debido a su coeficiente bajo de la extensión termal y alta conductividad termal.
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