上海铝行业碳化硅结合氮化硅经销商

时间:2019年12月03日 来源:

上海铝行业碳化硅结合氮化硅经销商, 氮化硅结合的碳化硅产品简介: 氮化硅结合的碳化硅(Si3N4,Sic)陶瓷耐火材料, 主要以氮化硅(占23%)、碳化硅为主要原料, 配以有机物料,经混料、挤压或浇注成型,烘干、氮化而成。 氮化硅结合的碳化硅是一种新型的耐火材料。用途普遍,使用温度1400℃,有较好的热稳定性,热震性能好于普通耐火材料和重结晶Sic,碳化硅结合氮化硅, 抗氧化,耐酸碱,耐磨,并具有较高的抗折强度。在铝(A1)、铅(Pb)、锌(Zn)、铜(Cu等熔融金属中耐侵蚀、耐冲刷、不污染、导热快等特点。

邹平县奥翔硅碳制品有限公司,是一家集科研、生产于一体的碳化硅及氮化硅制品生产企业,专业生产硅碳棒,硅碳管,碳化硅热电偶保护管。碳氮结合氮化硅保护管等相关制品!   硅碳棒、硅碳管是用高经度碳化硅(SIC)为主要原料、经高温(2200℃)再结晶制成的非金属电热元件。使用比较高温度1550℃,正常使用温度1400摄氏度,连续使用寿命可达3000小时以上,我国较早生产于50年代后期。   碳化硅及氮化硅热电偶保护管,具有:密度高,不透水不透气,抗氧化,耐高温,耐碱,耐腐蚀,不宜弯曲,寿命长等特性,更适用于铜水铝水之中。   碳化硅直棒,碳化硅吊烧棒,可用于陶瓷行业,多次使用,不易变形,可以大大减少燃料的使用,增大熔炉内的空间,减少成本!直径最小到3毫米!   我公司不断的研发创新,使硅碳管与硅碳棒的质量及使用寿命都有了很大的提高,也开发了很多规格的产品,满足了更多科技领域的实验需要及国外进品设备的配置。继而,我公司又引进了新的生产技术,又让我们的产品有了一个质的飞跃,这也促使我们公司更高更快的发展!   我们公司可生产各种碳化硅及氮化硅制品,并可根据用户要求定做不同型号的产品,工时短,质量高,“上乘质量、优惠价格”是我们经营宗旨,我们真诚期待与广大国内外客户合作,共同发展。

如何制备氮化硅结合碳化硅陶瓷支撑体,是需要不断试验和改良设计及配方的,按照最初实验配方称取一定量的碳化硅粉,硅粉,烧结助剂。加入适量无水乙醇,球磨4h。混合均匀后置于鼓风干燥箱中干燥,将干燥后粉体与质量浓度为5%的PEG溶液置于玛瑙研钵中混合均匀,将混合粉体置于密封袋中陈腐8h。陈腐后粉料倒入25mm的无孔模具内,模压成型。压制成型后的素坯置于高温气氛管式炉中1440℃下保温3h,制得氮化硅结合碳化硅陶瓷。采用XRD仪表征氮化硅结合碳化硅多孔陶瓷的物相;用孔径分析仪测量陶瓷的孔径分布;用SEM观察陶瓷的微观结构;抗折强度用万能试验机测试;用自制仪器测量支撑体的纯水通量。以上就是小编简单为大家讲的制备氮化硅结合碳化硅陶瓷支撑体的配发实验及测试。

上海铝行业碳化硅结合氮化硅经销商, 经过研究成型温度对陶瓷性能的影响。以氧化铝和氧化钇作为烧结助剂,碳化硅为主要源料,羧甲基纤维为造孔剂,制备了多孔碳化硅陶瓷,研究了羧甲基纤维含量的变化对陶瓷材料的结构和力学性能的影响,并对陶瓷的断面进行了形貌分析。目前对陶瓷支撑体的研究方向主要集中在碳化硅、二氧化铝多孔陶瓷,以及烧结温度、造孔剂对支撑体性能的影响,但对氮化硅结合碳化硅作为陶瓷支撑体以及添加剂对其各项性能还需要我们进一步的研究,争取制备出更完美的产品。

氮化硅结合碳化硅陶瓷支撑体是通过压烧结法制备出来的,那么氮化硅结合碳化硅陶瓷支撑体又是怎样样的?大家对此产品熟知吗?下面小编简单为各位介绍一下,氮化硅结合碳化硅陶瓷支撑体是一种新型复相多孔陶瓷。结合了氮化硅和碳化硅高强度、耐高温蠕变、耐腐蚀、抗热震性等优点的同时改善了陶瓷脆性。适用于苛刻环境下的气固分离或是液固分离过滤,能应用于能源、水资源与环境保护等多种领域。支撑体是多孔陶瓷膜制备与应用的基础,需要具备一定的机械强度,渗透率以及微观形貌。以氧化硅和氧化钇为烧结助剂,通过模压成型、炭化和烧结工艺制备出了多孔碳化硅陶瓷。

上海铝行业碳化硅结合氮化硅经销商, 我们将氮化硅结合碳化硅加入烧结助剂后看看会不会影响它的孔隙率,首先把样品孔隙率结果分析的图谱再添加烧结助剂到达一定量时,样品孔隙率按Al2O3、Y2O3、Al2O3和Y2O的顺序逐渐减小,添加Al2O3的样品具有比较高40.9%的孔隙率。结合SEM图谱可知是由于添加Al2O3的样品,形成的氮化硅晶须较少,呈棉絮状存在碳化硅表面,主要是碳化硅大颗粒堆积起来的孔,因此空隙率会偏高,而复合添加Al2O3和Y2O3的样品,在碳化硅颗粒表面和间隙中含有较多针状氮化硅晶须,故其孔隙率较其他添加剂要小。样品的抗弯强度在添加量一定时,样品抗弯强度按Al2O3、Y2O3、Al2O3和Y2O的顺序逐渐增大,与样品孔隙率及烧结密度有关,复合添加氧化铝和氧化钇的样品的抗折强度比较高,由此分析出烧结助剂是对氮化硅结合碳化硅的孔隙率有一定影响的,而且还对抗弯强度也有所影响。

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