Kugelsichere Siliziumkarbidplatte

Kugelsichere Siliziumkarbidplatte

Kugelsichere Siliziumkarbidplatte

Reinheit: 97% - 99%

Form: Quadratisch, Scheibe, Sechseckig, Dreieckig oder andere kundenspezifische Formen.

  • Kundenspezifische Größen und Standardgrößen auf Lager
  • Schnelle Vorlaufzeit
  • Konkurrenzfähiger Preis
5 星级
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Kugelsichere Siliziumkarbidplatten sind das wettbewerbsfähigste Material für ballistische Keramik und bieten niedrige Kosten, geringes Gewicht, hohe Härte und Schlagfestigkeit. Als führender Anbieter und Hersteller von Premium-Siliziumkarbidprodukten können wir hochwertige kugelsichere Siliziumkarbidplatten mit verschiedenen Spezifikationen und zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern und kundenspezifische Lösungen für spezifische Anforderungen anbieten.

Oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@heegermaterials.com.

Datenblatt für kugelsichere Siliziumkarbidplatten

Reinheit:97% – 99%
Farbe:Schwarz oder Dunkelgrau
Chemische Formel:SiC
Werkstoffklassen:Reaktionsgebundenes SiC, drucklos gesintertes SiC, heißgepresstes SiC, usw.
Die Dichte:>3,2 g/cm³
Maximale Betriebstemperatur:1500°C
Wärmeleitfähigkeit:120 W/m-K
Größe:10-500 mm, oder kundenspezifisch
Die Dicke:0,5-50 mm, oder kundenspezifisch
Typ der Kurve:Flach oder gebogen

Kugelsichere Siliziumkarbidplatte Beschreibung

Siliziumkarbid (SiC) existiert hauptsächlich in zwei Kristallstrukturen: dem kubischen β-SiC und dem hexagonalen α-SiC. Im Vergleich zu anderen keramik wie zum Beispiel Tonerde (Al2O3) und Borcarbid (B4C)SiC weist hervorragende mechanische Eigenschaften, eine bessere Oxidationsbeständigkeit, eine höhere Verschleißfestigkeit und einen niedrigeren Reibungskoeffizienten auf. Außerdem hat es eine ausgezeichnete thermische Stabilität, eine hohe Festigkeit bei hohen Temperaturen, eine geringe Wärmeausdehnung, eine hohe Wärmeleitfähigkeit und eine hervorragende Beständigkeit gegen Temperaturschocks und chemische Korrosion. Kugelsichere Siliziumkarbidplatte ist das wettbewerbsfähigste ballistische Keramikmaterial mit niedrigen Kosten. Zentrum für Hochleistungskeramik kann hochpräzise kugelsichere Siliziumkarbidplatten mit maßgeschneiderten Lösungen für spezifische Anwendungen liefern.

Siliziumkarbid VS. Tonerde VS. Borkarbid

Siliziumkarbid (SiC)Aluminiumoxid (Al2O3) und Borkarbid (B4C) sind die drei am häufigsten verwendeten Materialien für ballistische Keramik. Unter ihnen haben kugelsichere Aluminiumoxidplatten (gemeinhin als weiße Platten bezeichnet) die geringste Härte (HRA 90) und eine hohe Dichte. Kugelsichere Platten aus Borkarbid haben die höchste Härte und eine geringe Dichte und bieten die beste Leistung, aber die Kosten sind viel höher als bei den anderen beiden Materialien. Im Vergleich zu kugelsicheren Aluminiumoxidplatten haben kugelsichere Siliziumkarbidplatten (gemeinhin als schwarze Platten bezeichnet) eine Härte von HRA 92, bei einer Dichte von nur 82%. Hier ist die Vergleichstabelle:

MaterialHärte (HRA)DichteLeistungKostenAllgemeiner Name
Aluminium-Oxid903,85~3,98 g/cm3Geringste Härte, hohe DichteNiedrigWeiße Platten
Borkarbid94~952,50~2,52 g/cm3Beste Leistung, hohe HärteSehr hoch
Siliziumkarbid923,10~3,20 g/cm3Gute Leistung, geringere DichteErschwinglichSchwarze Schilder

Kugelsichere Siliziumkarbidplatte Merkmale

  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Hohe Härte
  • Hohe Festigkeit
  • Gute Korrosionsbeständigkeit
  • Geringe thermische Ausdehnung
  • Leichtgewicht

Siliziumkarbid kugelsichere Platte Herstellungsverfahren

  • Vorbereitung des Rohmaterials: Mischung von hochreinem SiC-Pulver mit Zusatzstoffen (z. B. Kohlenstoff, Bor).
  • Bildung von: Durch Trockenpressen, Schlickergießen oder isostatisches Pressen in die gewünschte Form bringen.
  • Grüne Zerspanung (Optional): Bearbeiten Sie den grünen Körper, bis er fast fertig ist.
  • Sintern: Erhitzen bei 1.800-2.200°C durch druckloses Sintern, Heißpressen oder Reaktionskleben
  • .Nachsinternde Bearbeitung: Schleifen/Polieren mit Diamantwerkzeugen für präzise Abmessungen.
  • Oberflächenbehandlung (fakultativ): Polieren oder Auftragen von Beschichtungen für bestimmte Anwendungen.
  • Qualitätskontrolle: Prüfen Sie Abmessungen, Härte, Dichte und Fehler.

Siliziumkarbid kugelsichere Platte Anwendungen

  • Militärischer Schutz: Wird in kugelsicheren Westen, gepanzerten Fahrzeugen und Panzern zum Schutz vor Hochgeschwindigkeitskugeln und Schrapnells verwendet.
  • Ausrüstung für die Strafverfolgung: Wird von Polizei und Spezialkräften in Schutzwesten oder Schilden für leichten, hochfesten Schutz verwendet.
  • Luft- und Raumfahrt: Integriert in Bauteile von Raumfahrzeugen oder Militärflugzeugen zum Schutz vor Hochgeschwindigkeitseinschlägen oder Explosionssplittern.
  • Zivile Sicherheit: Wird in hochwertigen Sicherheitsausrüstungen wie kugelsicheren Fahrzeugen oder Tresorräumen zum Schutz von VIPs verwendet.
  • Industrielle Anwendungen: Wird in risikoreichen Industrieumgebungen eingesetzt, um Geräte oder Personal vor Explosionen oder Hochgeschwindigkeitstrümmern zu schützen.

Materialeigenschaften von Siliziumkarbid

EigentumEinheitenSiC
Dichteg/cm33.1
HärteGPa28
Biegefestigkeit @ 25°CMPa410
Querkontraktionszahl-0.14
Bruchzähigkeit KIcMPa m1/24.60

EigentumEinheitenSiC
Wärmeleitfähigkeit @ 25°CW/mK102.6
CTE1 @ 25°C ➞ 400°C10-6/K4.02
Maximale Temperatur (inert) 2°C1900

EigentumEinheitenSiC
Volumenwiderstand @ 25°Cohm-cm102-1011
Volumenwiderstand @ 1000°Cohm-cm0.01 - 0.2

Siliziumkarbid-Sorten

Reaktionsgebundenes Siliciumcarbid (RBSiC) wird durch Mischen von SiC, Kohlenstoff und Bindemittel und anschließendes Infiltrieren mit Silicium bei hoher Temperatur hergestellt. Durch das Dampfphasenverfahren wird das freie Silizium auf unter 10% reduziert, was die Leistung verbessert. Das Ergebnis ist ein Silizium-Siliziumkarbid-Verbundwerkstoff (SiSiC), nicht reines SiC.

SiC-Pulver + C-Pulver + Bindemittel gemischt → Formgebung → Trocknung → Schutzatmosphäre zur Entgasung → Hochtemperatur-Siliziuminfiltration → Nachbearbeitung.

Reaktionsgebundenes SiC Vorteile:

  • Niedrige Sintertemperatur
  • Niedrige Produktionskosten
  • Hohe Materialverdichtung
  • Das Gerüst aus Kohlenstoff und Siliziumkarbid kann in jede beliebige Form vorbearbeitet werden
  • Die Schrumpfung während des Sinterns liegt innerhalb von 3%, was die Kontrolle der Abmessungen erleichtert.
  • Deutliche Verringerung des Nachbearbeitungsbedarfs, ideal für große, komplexe Bauteile

Reaktionsgebundenes SiC Nachteile:

  • Restliches freies Silizium im Sinterkörper nach der Bearbeitung
  • Geringere Festigkeit im Vergleich zu Produkten aus anderen Verfahren
  • Geringere Verschleißfestigkeit
  • Freies Silizium ist nicht korrosionsbeständig gegenüber alkalischen Substanzen und starken Säuren (z. B. Flusssäure)
  • Eingeschränkte Nutzung aufgrund von Korrosionsanfälligkeit
  • Die Hochtemperaturfestigkeit wird durch freies Silizium beeinträchtigt
  • Die typische Einsatztemperatur ist auf unter 1350-1400°C begrenzt.

Drucklos gesintertes Siliciumcarbid bezeichnet das Verdichtungssintern von Proben unterschiedlicher Form und Größe bei 2000-2150°C ohne Anwendung von äußerem Druck und unter Verwendung einer Inertgasatmosphäre durch Zugabe geeigneter Sinteradditive. Der Sinterprozess kann in Festphasensintern (SSiC) und Flüssigphasensintern (LSiC) unterteilt werden.

Eigenschaften von festphasig gesintertem SiC (SSiC):

  • Hohe Sintertemperatur: Erfordert eine hohe Sintertemperatur (>2000°C).
  • Hohe Reinheitsanforderung: Die Rohstoffe müssen von hoher Reinheit sein.
  • Niedrige Bruchzähigkeit: Der gesinterte Körper hat eine geringere Bruchzähigkeit und neigt zu transgranularem Bruch.
  • Saubere Korngrenzen: Es gibt praktisch keine flüssige Phase, und die Korngrenzen sind relativ "sauber".
  • Stabile Hochtemperaturfestigkeit: Die Hochtemperaturfestigkeit bleibt bis zu 1600°C ohne wesentliche Veränderungen stabil.
  • Wachstum des Getreides: Bei hohen Temperaturen ist das Kornwachstum leicht, was zu einer schlechten Korngleichmäßigkeit führt.
  • Hohe Rissempfindlichkeit: Das Material ist sehr empfindlich gegenüber der Rissfestigkeit.

Eigenschaften von flüssigphasengesintertem SiC (LSiC):

  • Niedrigere Sintertemperatur: Im Vergleich zum Festkörpersintern ist die Sintertemperatur niedriger.
  • Kleinere Korngröße: Die Korngröße ist kleiner und die Körner sind gleichmäßiger.
  • Verbesserte Bruchzähigkeit: Durch die Einführung einer flüssigen Phase an den Korngrenzen verlagert sich der Bruchmodus auf interkristallinen Bruch, was die Bruchzähigkeit erheblich verbessert.
  • Additiver Einfluss: Verwendet mehrkomponentige eutektische Oxide (z. B. Y2O3-Al2O3) als Sinterhilfsmittel, die die Verdichtung fördern.
  • Reduzierte Rissempfindlichkeit: Das Flüssigphasensintern verringert die Empfindlichkeit des Materials gegenüber der Rissfestigkeit.
  • Geschwächte Grenzflächenhaftung: Die Einführung der flüssigen Phase schwächt die Bindungsstärke an den Korngrenzen.

Drucklos gesintertes Borcarbid verbindet hohe Reinheit mit den hervorragenden mechanischen Eigenschaften von Borcarbid für den Einsatz in ballistischen Panzerungen und in der Halbleiterfertigung.

Heißgepresstes SiC Vorteile:

  • Ermöglicht das Sintern bei niedrigeren Temperaturen und kürzeren Zeiten, was zu feinen Körnern, hoher relativer Dichte und guten mechanischen Eigenschaften führt.
  • Das gleichzeitige Erhitzen und Pressen erleichtert die Diffusion und den Stoffaustausch zwischen den Partikeln.
  • Geeignet für die Herstellung von Siliziumkarbidkeramik mit guten mechanischen Eigenschaften.

Heißgepresstes SiC hat Nachteile:

  • Die Ausrüstung und das Verfahren sind komplex.
  • Hohe Anforderungen an den Formstoff.
  • Begrenzt auf die Herstellung einfach geformter Teile.
  • Geringe Produktionseffizienz.
  • Hohe Produktionskosten.

Rekristallisiertes Siliziumkarbid (RSiC) ist eine reine Siliziumkarbidkeramik, die durch Hochtemperaturverdampfung und -kondensation hergestellt wird. Sie besitzt eine poröse, hochfeste Struktur und bietet eine ausgezeichnete Hitze-, Korrosions- und Temperaturwechselbeständigkeit, die in Brennhilfsmitteln, Düsen und chemischen Komponenten verwendet wird.

Eigenschaften und Anwendungen von rekristallisiertem SiC:

  • Das auf Verdampfung und Kondensation basierende Sinterverfahren verursacht keine Schrumpfung und verhindert so Verformungen oder Risse.
  • RSiC kann durch Verfahren wie Gießen, Strangpressen und Pressen geformt werden, und sein schrumpfungsfreies Brennen ermöglicht präzise Abmessungen.
  • Nach dem Brennen enthält rekristallisiertes RSiC eine Restporosität von 10%-20%, die in erster Linie von der Porosität des Grünlings beeinflusst wird und eine Grundlage für die Porositätskontrolle darstellt.
  • Durch den Sintermechanismus entstehen miteinander verbundene Poren, wodurch sich RSiC für Anwendungen in der Abgas- und Luftfiltration eignet.
  • RSiC weist saubere Korngrenzen auf, die frei von Glas- und Metallverunreinigungen sind, wodurch eine hohe Reinheit gewährleistet wird und die hervorragenden Eigenschaften von SiC für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen erhalten bleiben.

Heißisostatisch gepresstes Siliciumcarbid (HIPSiC) ist eine Hochleistungskeramik, die durch heißisostatisches Pressen hergestellt wird. Unter hoher Temperatur (etwa 2000 ℃) und gleichmäßigem Hochdruckgas (typischerweise Argon), Siliziumkarbid-Pulver wird zu einer nahezu porenfreien Struktur verdichtet.

Heißisostatisch gepresstes SiC Vorteile:

  • Gleichmäßiges Gefüge und feine Korngröße
  • Niedrige Sintertemperatur und Sinterzeit
  • Hohe Dichte
  • Hohe Reinheit und Kontrolle der Komponenten

Heißisostatisch gepresstes SiC Nachteile:

  • Schwierige Verpackungstechnik
  • Hohe Anfangsinvestitionen und Betriebskosten
  • Begrenzt für große oder komplexe Formen

Spark Plasma Sintering Silicon Carbide ist eine Hochleistungskeramik, die mit Hilfe der Spark Plasma Sintering Technologie hergestellt wird. Bei diesem Verfahren werden gepulster Strom und Druck eingesetzt, um Siliciumcarbidpulver bei relativ niedrigen Temperaturen (etwa 1800-2000 ℃) in kurzer Zeit zu verdichten.

Spark Plasma Sintering SiC Eigenschaften:

  • Schnellere Aufheizrate
  • Niedrigere Sintertemperatur
  • Kürzere Sinterzeit
  • Feine und gleichmäßige Körner
  • Hohe Dichte
  • Anwendbar für Klein- und Präzisionsteile

Siliziumkarbid-Keramik-Bearbeitung

Ultraschallschleifen von Siliziumkarbid

Siliziumkarbid (SiC) ist ein äußerst langlebiges keramisches Material mit extremer Härte (9,5 Mohs), thermischer Stabilität (bis zu 1650 ℃) und Beständigkeit gegen Verschleiß, Korrosion und hohe Temperaturen. Die Bearbeitung von Siliziumkarbid stellt jedoch aufgrund seiner extremen Härte und Sprödigkeit eine Herausforderung dar. Um präzise Schnitte und Formen zu erzielen, sind spezielle Techniken und Werkzeuge erforderlich. Zu den gängigen Bearbeitungsmethoden gehören:

  • Diamant-Schleifen: Diamantwerkzeuge werden eingesetzt, um glatte Oberflächen und präzise Formen zu erzielen.
  • Laserschneiden: Geeignet zum Schneiden dünner SiC-Materialien. Das Laserschneiden bietet hohe Präzision und minimalen Materialabfall.
  • Ultraschall-Bearbeitung: Bei diesem Verfahren werden Hochfrequenzvibrationen eingesetzt, um spröde Materialien wie SiC zu schneiden und zu formen, ohne Risse zu verursachen.
  • Elektrische Funkenerosion (EDM): Ein nicht-traditionelles Verfahren, bei dem elektrische Funken zum Abtragen von Material verwendet werden, das für harte Keramiken wie SiC geeignet ist.
  • Schleifen mit CBN-Werkzeugen: Werkzeuge aus kubischem Bornitrid (CBN) können für das Schleifen von SiC verwendet werden und stellen für bestimmte Anwendungen eine Alternative zum Diamantschleifen dar.
  • Wasserstrahlschneiden: Schneiden von SiC mit einem Hochdruck-Wasserstrahl, manchmal mit Abrasivpartikeln. Diese Methode ist für das Schneiden komplexer Formen geeignet.

Siliziumkarbid-Keramik-Verpackungen

Siliziumkarbid-Keramikprodukte werden in der Regel in vakuumversiegelten Beuteln verpackt, um Feuchtigkeit oder Verunreinigungen zu vermeiden, und mit Schaumstoff umwickelt, um Erschütterungen und Stöße während des Transports abzufedern und die Qualität der Produkte in ihrem ursprünglichen Zustand zu gewährleisten.

Keramikprodukte Verpackung-HM

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Wir werden das prüfen und uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen melden.

Um Ihre kugelsichere Siliziumkarbidplatte zu personalisieren, geben Sie bitte die folgenden Details an:

  • Abmessungen: Geben Sie die Länge, Breite, Dicke usw. an.
  • Formen: Geben Sie die gewünschte Form an (quadratisch, sechseckig, dreieckig, Scheibe oder andere benutzerdefinierte Formen).
  • Kurve Typ: Flach oder gebogen
  • Schutzniveau: Geben Sie das erforderliche NIJ-Schutzniveau an (z. B. NIJ III oder NIJ IV).
  • Material Klasse: Geben Sie die Werkstoffsorten an.
  • Reinheit des Materials
  • Toleranzen: Geben Sie die Toleranzen an, die Sie akzeptieren können.
  • Oberfläche: poliert, rau, etc.
  • Menge der von Ihnen benötigten Produkte
  • Alternativ können Sie auch eine Zeichnung mit Ihren Spezifikationen.

Sobald wir diese Angaben haben, können wir Ihnen innerhalb von 24 Stunden ein Angebot unterbreiten.

Wir haben eine Vielzahl von Siliziumkarbid-Keramikprodukten auf Lager, für die im Allgemeinen keine Mindestbestellmenge erforderlich ist. Für kundenspezifische Aufträge setzen wir jedoch in der Regel einen Mindestbestellwert von $200 fest. Die Vorlaufzeit für Lagerartikel beträgt in der Regel 1-2 Wochen, während Sonderanfertigungen in der Regel 3-4 Wochen dauern, je nach den Besonderheiten des Auftrags.

In der Regel NIJ III oder NIJ IV, je nach Dicke und Verbundschichten.

  • B4C ist schwieriger, aber kostspieliger.
  • SiC bietet ein besseres Kosten-Nutzen-Verhältnis und eine bessere Skalierbarkeit.

Unbegrenzt, wenn unbeschädigt, muss aber nach einem Geschosseinschlag ersetzt werden (Keramikbrüche).

Advanced Ceramic Hub wurde 2016 in Colorado, USA, gegründet und ist ein spezialisierter Anbieter und Hersteller von Siliziumkarbidkeramik (SiC). Mit umfangreichem Fachwissen im Bereich Lieferung und Export bieten wir wettbewerbsfähige Preise und maßgeschneiderte Lösungen, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind und hervorragende Qualität und Kundenzufriedenheit gewährleisten. Als professioneller Anbieter von Keramik, hochschmelzenden Metallen, Speziallegierungen, kugelförmigen Pulvern und verschiedenen hochentwickelten Materialien bedienen wir den Bedarf von Wissenschaft und Industrie in den Bereichen Forschung, Entwicklung und industrielle Großproduktion.

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