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Lleve - el componente de cerámica resistente para los usos de la
fabricación de papel
1 . Descripciones:
Un elemento de cerámica precisión-trabajado a máquina Si3N4 para la
formación de hoja de papel es un componente usado en el proceso de
la fabricación de papel para mejorar la calidad del producto final.
El elemento se hace típicamente del nitruro de silicio (Si3N4) de
cerámica, que se sabe para su de alta resistencia, resistencia de
desgaste, y la estabilidad termal.
El proceso que trabaja a máquina de la precisión permite la
creación de las formas y de las características complejas que son
críticas en controlar las características de la hoja de papel que
es formada. Estos elementos son de uso frecuente en headboxes de la
máquina de papel o las secciones de la formación, donde la mezcla
de la celulosa se distribuye uniformemente sobre una pantalla o un
alambre móvil de malla para formar una web mojada del papel.
El elemento de cerámica Si3N4 se diseña para proporcionar el flujo
constante y uniforme de la mezcla de la celulosa a través de la
anchura de la máquina, promoviendo la formación de hoja apropiada y
reduciendo defectos tales como aspereza desigual del grueso, del
porosidad, y superficial. El de alta resistencia y llevar la
resistencia del material de cerámica también para asegurar
funcionamiento duradero y para minimizar requisitos de
mantenimiento.
Total, el elemento de cerámica precisión-trabajado a máquina Si3N4
desempeña un papel crítico en asegurar los productos de papel de
alta calidad que resuelven las especificaciones exigentes de
diversas industrias tales como impresión, empaquetado, e higiene.
Nombre de producto | Pieza de cerámica de desecación del nitruro de silicio del elemento Si3n4 de la industria de papel |
Material | Nitruro de silicio |
Tamaño | Modificado para requisitos particulares |
Color | Negro |
Artículo del pago | T/T, Western Union, pago en línea por la tarjeta de crédito están disponibles |
MOQ | 2 PCS |
2 . Ventajas de las piezas de cerámica del nitruro de silicio
a . Resistencia de desgaste excelente: El nitruro de silicio es altamente desgaste-resistente, que le hace un material ideal para el uso en los componentes de la máquina de papel que se exponen a los materiales abrasivos y a las condiciones de funcionamiento duras. Esto lleva ayudas de la resistencia para prolongar la vida útil de piezas y para reducir costes de mantenimiento.
b . Alta resistencia de choque termal: El nitruro de silicio puede soportar cambios rápidos en temperatura sin agrietarse o la degradación, haciéndolo ideal para el uso en usos des alta temperatura tales como secado de las secciones de las máquinas de papel.
c . Resistencia a la corrosión: El nitruro de silicio es altamente resistente a la corrosión y al ataque químico, que ayuda a prolongar la vida útil del equipo usada para la producción de papel.
d . Calidad de papel mejorada: El uso de los componentes del nitruro de silicio en las máquinas de papel puede llevar a la calidad de papel mejorada con una mejor formación de hoja, consistencia, y defectos reducidos tales como porosidad, grueso desigual, y aspereza superficial.
e. Tiempo muerto reducido: La durabilidad y la vida útil larga de los componentes del nitruro de silicio pueden ayudar a reducir el tiempo muerto y los costes de mantenimiento asociados a reparaciones y a reemplazos de la máquina de papel.
Totales, las ventajas del nitruro de silicio en la industria de
papel son numerosas, y su uso en el equipo y componentes tiene cada
vez más convertido campo común debido a su confiabilidad,
durabilidad, y ventajas del funcionamiento.
3 . Usos del nitruro de silicio de cerámica
Pernos, plantillas, accesorios y bocas de soldadura
Cuchillas de turbina
Rodamientos y rodillos de bolas
Herramientas de corte
Válvulas, rotores del turbocompresor para los motores
Enchufes de resplandor del motor diesel
Dirección del metal fundido
Envolturas del termopar
Nitruro de silicio (Si3N4) de cerámica | |||
Propiedades | Unidad | Pressureless sinterizó | Caliente presionado |
Densidad a granel | ³ de Kg/m | ³ 3.2×10 | ³ 3.25×10 |
Absorción de agua | % | 0 | 0 |
Mecánico | |||
Porosidad | % (%) | 0 | 0 |
Color | - | Negro | Negro |
Fuerza flexural | MPa | 610 | 880 |
Módulo de elástico | GPa | 290 | 300 |
Dureza de Vickerts | GPa | 13,9 | 14,0 |
Temperatura máxima del uso | ºC | 1000 | 1000 |
Termal | |||
Conductividad termal | W/mk | 20 | 30 |
Coeficiente de extensión termal | 10-6/ºC (4. - 800ºC) | 3,2 | 3,0 |
Resistencia de choque termal (20ºC) | ΔT (C) | 550 | 750 |
Eléctrico | |||
Resistencia de volumen | ohm*cm | >10^12 | --- |
Fuerza dieléctrica | V/m | 10×10^6 | --- |