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Altos transportes de cerámica del ³ Si3N4 del rendimiento 1000℃ los 3.2g/Cm
Si3N4 transportes de cerámica, transportes de cerámica completos
El transporte de cerámica completo hecho con Si3N4 tiene cierto mejor rendimiento que ZrO2, los anillos y las bolas hechos por el material de cerámica completo: Si3N4, como contracción estándar, la jaula hecha por PTFE, también podríamos hacer generalmente la jaula con GFRPA66-25, OJEADA, el pi, el tubo del fonema de las materias textiles, el etc. comparamos que el material de ZrO2, los transportes de la cerámica SiN4 podrían aguantar una carga más pesada y se podrían utilizar en un ambiente más alto de la temperatura. También podríamos ofrecer a precisión el transporte de cerámica que utilizado generalmente en eje de alta velocidad y de la alto-rigidez. La liquidación manufacturada podía ser P4 al grado ASCENDENTE.
Comparación de llevar datos técnicos materiales | ||||||
Datos técnicos | unidad | GCr15 | 9Cr18 | Si3N4 | AL203 | ZrO2 |
Densidad | ³ de g/cm | 7,8 | 7,9 | 3,2 | 3,95 | 6 |
un coeficiente de extensión | 10^-6/℃ | 11 | 17 | 3,2 | 9,1 | 10,5 |
Módulo de E de la elasticidad | Gpa | 208 | 200 | 320 | 380 | 210 |
ratio de Poisson del μ | 0,3 | 0,3 | 0,26 | 0,27 | 0,3 | |
Dureza del alto voltaje | 800 | 700 | 1700 | 1800 | 1300 | |
fuerza flexural del δ | Mpa | 2400 | 2600 | 900 | 220 | 1000 |
fuerza compresiva del δ | MPa | 2000 | 1500 | 3500 | ||
Fuerza de impacto del kc | ² de Nm/cm | 20 | 25 | 7 | 3,5 | 11 |
conductividad termal del λ | W/mk | 30-40 | 15 | 3,5 | 25 | 2,5 |
Resistencia específica de Ω | milímetro de ² /m | 1 | 0,75 | 10^18 | 10^8 | 10^5 |
Calor específico | J/KgK | 450 | 450 | 800 | 880 | 400 |
Temperatura de uso | ℃ | 120 | 150 | 1000 | 1850 | 800 |
Anti-corrossion | No | pobres | Bueno | Bueno | Bueno | |
Tensión del ciclo | 10*10^6 | 10*10^6 | 50*10^6 | 30*10^6 | 50*10^6 | |
Destruya el modelo | cáscara | cáscara | cáscara | fractura | cáscara/fractura | |
Anti-magnetismo | Sí | Sí | No | No | No | |
Estabilidad de la dimensión | malo | pobres | Bueno | Bueno | Bueno | |
Aísle las propiedades | Ningún aislamiento | Ningún aislamiento | Bueno | Bueno | Bueno |
Propiedades básicas del plástico del ingeniero de la grapa | ||||||||
Material | HDPE | PP | POM | PA66 | PVDF | PPS | PTFE | OJEADA |
Temporeros de trabajo de largo tiempo. | 90 | 100 | 110 | 100 | 150 | 230 | 260 | 280 |
Densidad | g/cm3 | 0,91 | 1,42 | 1,14 | 1,77 | 1,35 | 2,18 | 1,32 |
Dureza de la muesca de la bola | 50 | 80 | 170 | 170 | 80 | 190 | 30 | |
Tensión extensible | 25 | 30 | 70 | 80 | 50 | 75 | 25 | 95 |
Deslizar coeficiente de la fricción | 0,29 | 0,3 | 0,34 | 0.35-0.42 | 0,3 | 0.08-0.1 | 0.3-0.38 | |
Temperatura derretida | 130 | 165 | 175 | 260 | 172 | 280 | 327 | 343 |
Temperatura de uso más alta a corto plazo | 90 | 140 | 150 | 170 | 150 | 260 | 260 | 300 |
Coet de la extensión de Inear (10^-5/K) | 13-15 | 17 | 10 | 8 | 13 | 5 | 12 | 5 |
Constante dieléctrica en 1 megaciclo (10^6HZ) | 2,4 | 2,25 | 3,7 | 3.6-5 | 8 | 2,1 | 3.2-3.3 | |
Resisrivity del volumen (Ω·cm) | >10^15 | >10^24 | >10^14 | 10^13 | 10^12 | >10^13 | 10^14 | 10^13 |
inflamabilidad UL94 | + | + | - | (+) | (+) | - | + | + |
Anti-erosión | - | - | - | - | - | - | + | - |
Nota: + =resistant; (+) =partly resistente; - =non-resistant |