• Дом
  • Азы
  • Продукция
  • Рынки
  • О компании E FORU
  • Услуги
  • Поддержка
  • Новости
  • Свяжитесь с нами
  • Дом > Продукция > Керамика > Керамика из карбида кремния > Защитная трубка термопары из карбида кремния (SSiC), спеченная без давления связующая sic

    Защитная трубка термопары из карбида кремния (SSiC), спеченная без давления связующая sic

    Код продукта :

    При измерении температур высокотемпературных мазутных, газовых и угольных систем, а также различных высокотемпературных печей, печей с высокотемпературной соляной ванной для термической обработки и различных плавильных печей металлов и т.д. он столкнется с сильной эрозией защитной трубки высокой температурой и ионами кислорода, серы, смолы, кислорода и т.д. В дополнение к способности выдерживать физические повреждения при высоких температурах, также требуется способность выдерживать химические повреждения. Керамические защитные трубки из спеченного карбида кремния без давления обычно используются в суровых условиях высоких температур и коррозии. Измерение температуры процесса в любое время необходимо в различных химических процессах и процессах выплавки металлов, особенно при измерении температуры различных жидкостей. обладает высокой стойкостью к окислению и коррозии, отличной стойкостью к тепловому удару и хорошей теплопроводностью материала карбида кремния, который является хорошим материалом для изготовления защитных трубок термопары и может использоваться в течение длительного времени в соляной кислоте, азотной кислоте, серной кислоте, Zn, Sn, Pb и других металлах


    Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам нужны индивидуальные услуги. Мы свяжемся с вами по поводу цены и наличия в течение 24 часов.

    Информация о продукте

    При измерении температур высокотемпературных мазутных, газовых и угольных систем, а также различных высокотемпературных печей, печей с высокотемпературной соляной ванной для термической обработки и различных плавильных печей металлов и т.д. он столкнется с сильной эрозией защитной трубки высокой температурой и ионами кислорода, серы, смолы, кислорода и т.д. В дополнение к способности выдерживать физические повреждения при высоких температурах, также требуется способность выдерживать химические повреждения. Керамические защитные трубки из спеченного карбида кремния без давления обычно используются в суровых условиях высоких температур и коррозии. Измерение температуры процесса в любое время необходимо в различных химических процессах и процессах выплавки металлов, особенно при измерении температуры различных жидкостей. обладает высокой стойкостью к окислению и коррозии, отличной стойкостью к тепловому удару и хорошей теплопроводностью материала карбида кремния, который является хорошим материалом для изготовления защитных трубок термопары и может использоваться в течение длительного времени в соляной кислоте, азотной кислоте, серной кислоте, Zn, Sn, Pb и других металлах


    Синонимы

    метанидилидинсиликон; Карборунд; Монокарбид кремния; Betarundum Carborundeum; силицид углерода; Зеленый денсик



    Технические характеристики защитной трубки термопары (SiC) из карбида кремния

    Размеры

    По вашему запросу или чертежу

    Мы можем настроить по мере необходимости


    Свойства (теоретические)

    Физические свойства изделий из керамики из карбида кремния без давления

    Физические свойстваЕДИНИЦАСГИК
    (Состав: SiC)об.%≥ 98
    Плотность 20°Cг/см³>3.10
    Открытая пористостьОбъем %0
    (Твердость) 45НР45Н93
    (Твердость) HV1кг/мм²2350
    (Прочность на изгиб 20°C)Мпа320-400
    (Прочность на изгиб 1300°C)Мпа360-410
    Коэффициент теплового расширения10-6К-14
    (Теплопроводность 20°C )ВМ -1К-1116
    (Теплопроводность 1200°CВМ -1К-135
    (Модуль упругости @ RT )GPa410
    Устойчивость к тепловому удару )
    Отлично
    (Макс. Рабочая температура (воздух) )°СОк. 1600
    Удельное электрическое сопротивлениеΩ-мот 1 до 4 10x
    Удельная теплоёмкостьДж/кг-КС 670 по 1180
    Прочность на разрывМПа (Ultimate)210 до 370
    Модуль ЮнгаGPa370 до 490
    Точная масса
    39.976927
    Моноизотопная масса
    39.976927

    Результаты испытаний жидкостей на коррозию

    Испытательная среда мг/см2 год)* Коррозионная потеря веса

    (wt%)Conc. РеагентТемпература (°C)Спекание SiC (БЕЗ Free S i)Реакционный SiC (12% Si)Карбид вольфрама (6% Co)Оксид алюминия (99%)
    98%H2SO41001.855.0>100065.0
    50%NaOH1002.5>10005.075.0
    53% ВЧ25<0.27.98.020.0
    85%H 3 PO 4100<0.28.855.0>1000
    70%HNO 3100<0.20.5>10007.0
    45%КОН100<0.2>10003.060.0
    25% HCl70<0.20.985.072.0
    10% ГЧ плюс NO 325<0.2>1000>100016.0

    Время испытания: от 125 до 300 часов погружения при непрерывном перемешивании.

    Руководство по снижению веса при коррозии:

    >1000 мг/см2 год Полностью разрушается в течение нескольких дней.

    100–999 мг/см2 год Не рекомендуется для эксплуатации более месяца

    От 50 до 100 мг/см2 год Не рекомендуется для эксплуатации более одного года

    От 10 до 49 мг/см2 лет Рекомендуется соблюдать осторожность, исходя из конкретного применения.

    От 0,3 до 9,9 мг/см2 год Рекомендуется для длительного использования

    <2mg/cm2 y     Recommended for long term service; no corrosion, other than as a result of surface cleaning, was evidenced.

     

    Сравнение технических данных для различных материалов из карбида кремния

    ЭлементыЕдиницаRBSiCССиКРСиК
    Макс.   Рабочая температура (воздух)°С138016501650
    Плотностьг/см³≥3.02≥ 3.102.60-2.74
    Открытая пористость%<   0.1015
    Прочность на изгибМпа250 (20°C )380100
    Мпа280 (1200 °C)370120
    Модуль упругостиGPA330 (20°C )350240
    GPA300 (1200 °C)300200
    ТеплопроводностьВ/м.к40 (1200 °C)3510
    Коэффициент теплового расширенияК -1 × 10-64.54.24.8
    ХВ0,5
    22002500/
    Содержание SiC%859898.5
    Содержание Si%1500
    Кислотостойкий щелочной
    ОбщееОтличноПревосходящий



    Преимущества

    -Высокая твердость, рейтинг твердости по шкале Мооса 9

    -Высокая теплопроводность

    -Прочность при высоких температурах

    -Его электропроводность между электропроводностью металлов и изоляционных материалов

    -Износостойкий

    -Коррозионная стойкость

    -Легкий

    — Низкая плотность

    -Высокий модуль Юнга

    -Низкий коэффициент теплового расширения

    -Устойчивость к химическим реакциям и термическая стойкость

    -Выдающаяся стойкость к тепловому удару

    -Показатель преломления больше, чем у алмаза


    Применение защитной трубки термопары из карбида кремния

    – Перспективная замена традиционным полупроводникам, таким как кремний, в высокотемпературных приложениях.

    -Шлифовальные круги и изделия из наждачной бумаги и ткани

    -Высокотемпературный кирпич и другие огнеупоры

    -Абразивные и режущие инструменты

    -Конструкционный материал

    -Автомобильные запчасти

    -Элементы электронных схем

    -Пирометрия тонкой нитью накала

    -Поддержка катализатора

     

    Упаковка защитной трубки термопары из карбида кремния

    Стандартная упаковка:

    Запечатанные пакеты в картонных коробках. Специальный пакет предоставляется по запросу.

    Будучи керамическим материалом, карбид кремния во многих случаях довольно хрупкий. Защитная трубка термопары из карбида кремния обычно удерживается в пластиковых пакетах с помощью вакуума и защищена тяжелой пеной.

    Защитная трубка термопары из карбида кремния E FORUs бережно обрабатывается, чтобы свести к минимуму повреждения при хранении и транспортировке и сохранить качество нашей продукции в ее первоначальном состоянии.



    Химические идентификаторы

    Линейная формулаТак
    Номер MDLMFCD00049531
    EC No.206-991-8
    Beilstein/Reaxys No.Н/Д
    Pubchem CID9863
    Название ИЮПАКметанидилидинсиликон
    УЛЫБКИ[C-]#[Si+]
    Идентификатор InchIInChI=1S/CSi/c1-2
    Клавиша InchIHBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N
    CAS409-21-2



    Сопутствующие товары
    + 1 917 7225069
    + 1 917 7225069