Weryfikujemy przyszłość

Silicon nitride

Azotek krzemu to związek chemiczny krzemu i azotu (Si3N4) z klasy azotków.

Dzięki wysokiej wytrzymałości i niskiemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej materiał idealnie nadaje się do przemiennych naprężeń termicznych.

Nawet w temperaturach około 1000 °C azotek krzemu może nadal przenosić bardzo duże siły i dlatego doskonale nadaje się do zastosowań związanych z lutowaniem i spawaniem.

Jego wysoka twardość i dobra powierzchnia sprawiają, że azotek krzemu jest również odpowiednim materiałem na narzędzia stosowane do formowania blach.

Dysze gazowe

Ceramiczne dysze gazowe wykonane z azotku krzemu charakteryzują się wyjątkowo długą żywotnością.

W niektórych zastosowaniach ceramika faktycznie zapobiega przyleganiu odprysków spawalniczych. A w ustawieniach, w których efekt nie występuje, odpryski spawalnicze są łatwo usuwane – w przeciwieństwie do alternatywnych dysz miedzianych.

Stemple

Stemple wykrawające muszą wielokrotnie wycinać w arkuszu kontur o określonej geometrii.

Nie może występować adhezja do powierzchni, a powierzchnia musi mieć również dobre właściwości ślizgowe.

Zdolność do cięcia musi być dobra i musi być zachowana.

Jeszcze większe znaczenie ma siła użyta do wycofania stempla z arkusza, ponieważ siła ta wywiera siły rozciągające na ostrze.

W szczególności materiał z stempla wykrawającego musi mieć oprócz dobrej wytrzymałości na ściskanie również dobrą wytrzymałość na zginanie.

Poszczególne materiały ceramiczne stosowane są w tej dziedzinie od lat.

Jednostka
A-132
(Aluminium oxide)
A-141
(Aluminium oxide)
Z-141
(Zirconium oxide)
Cerazur
Volcera 141
(Silicon nitride)
EvoCera
Materiał AI2O3
>99,7%
AI2O3
>99,99%
ZrO2 Y-PSZ ZrO2 Y-PSZ Si3N4
Kolor kość słoniowa różowy biały niebieski szary, czarny
Gęstość (g/cm3) 3.9 3.9 >6.04 6 3.2 5.9
Wytrzymałość na zginanie (MPa) 390 390 1200 1300 1000 400
Wytrzymałość na ściskanie (MPa) 3900 3900 3000 3000 2500 3000
Moduł sprężystości (GPa) 390 390 205 205 320 218
Wytrzymałość na złamanie (MPa√m) 5.2 5.2 8 12 6.4
Moduł Weibulla 12 12 12 25 14 50
Twardość Vickersa (HV 0.5) 2000 2000 1300 1150 1650 1047
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (10 -6K-1) 5.5-8.4 5.5-8.4 10 10 3.4 11.1
Przewodność cieplna (W/mK) 28 28 <2 <2 22 3.55
Odporność na szok termiczny (ΔT°C) 120 180 290 280 830
Maksymalna temperatura pracy (°C) 1700 1700 1000 1000 1200
Rezystywność objętościowa w 20°C (Ω cm) > 1017 > 1015 > 1010 > 1010 > 1011
Wytrzymałość dielektryczna (kV/mm) 22 30 20