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Cerámica estructural La solución definitiva para componentes industriales con propiedades personalizadas
En el desarrollo de la industria militar, las cerámicas estructurales de alto rendimiento desempeñan un papel crucial.El éxito o el fracaso de las aeronaves subsónicas avanzadas depende de la aplicación de cerámicas estructurales y compuestos de matriz cerámica reforzada con fibra con alta dureza y fiabilidad..
Productos naturales | Unidad |
A95% Cerámica de aluminio |
A97% Cerámica de aluminio |
A99% Cerámica de aluminio |
A99,7% Cerámica de aluminio |
Densidad | G/cm3 | 3.6 | 3.72 | 3.85 | 3.85 |
Fuerza de flexión | En el caso de las | 290 | 300 | 350 | 350 |
Fuerza de compresión | En el caso de las | 3300 | 3400 | 3600 | 3600 |
Módulo de elasticidad | El promedio | 340 | 350 | 380 | 380 |
Resistencia al impacto | MPam1/2 | 3.9 | 4 | 5 | 5 |
Modulo de Weibull | M. | 10 | 10 | 11 | 11 |
Vickers Hardulus, también conocido como | ¿Qué es esto?5 | 1800 | 1850 | 1900 | 1900 |
Coeficiente de expansión térmica | 10-6K-1 | 5.0 a ocho.3 | 5.0 a ocho.3 | 5.4 a 8.3 | 5.4 a 8.3 |
Conductividad térmica | En el caso de los vehículos de motor | 23 | 24 | 27 | 27 |
Resistencia al choque térmico | △T°C | 250 | 250 | 270 | 270 |
*Temperatura máxima de uso | °C | 1600 | 1600 | 1650 | 1650 |
Resistencia por volumen a 20 °C | Oh | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 | ≥1014 |
Resistencia dieléctrica | KV/mm | 20 | 20 | 25 | 25 |
Constante dieléctrica | el | 10 | 10 | 10 | 10 |