Kundenspezifische Teile aus Siliziumnitrid

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Kundenspezifische Teile aus Siliziumnitrid

Reinheit: ≥99%

  • Kundenspezifische Größen und Standardgrößen auf Lager
  • Schnelle Vorlaufzeit
  • Konkurrenzfähiger Preis
  • Kundenspezifische Teile aus Siliziumnitrid are built for tough environments where standard materials can’t hold up. They combine high strength, wear resistance, and thermal stability, making them a solid choice for industries like aerospace, automotive, and precision machinery. These parts handle heat, stress, and chemical exposure with ease, and can be custom-made to fit unique designs or performance requirements. We can supply high-quality silicon nitride custom parts with various specifications and competitive prices, offering customized solutions to meet specific requirements.

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

Silicon Nitride Custom Parts Data Sheet

Referenz-Code:

HM2573

Reinheit:

≥99%

Farbe:

Schwarz

Chemische Formel:

Si3N4

Werkstoffklassen:

HMSN1000, HMSN2000, HMSN3000, HMSN4000

Die Dichte:

3,20 g/cm3

Dimension:

Kundenspezifisch

Silicon Nitride Custom Parts Description

Silicon nitride custom parts offer a reliable solution for demanding applications that require both mechanical strength and resistance to extreme conditions. With excellent toughness, low thermal expansion, and outstanding resistance to thermal shock, these parts maintain performance under intense heat and pressure. Their ability to be precisely machined into complex shapes makes them a practical option for advanced engineering systems and specialized industrial equipment.

Silicon Nitride Custom Parts Features

  • High Strength and Toughness: Silicon nitride maintains high mechanical strength and fracture toughness, even at elevated temperatures.
  • Ausgezeichnete Temperaturwechselbeständigkeit: It can withstand rapid temperature changes without cracking, making it suitable for extreme thermal environments.
  • Corrosion and Oxidation Resistance: Performs well in corrosive atmospheres and resists oxidation up to 1400°C in air.
  • Lightweight Yet Durable: Its low density reduces overall component weight without compromising durability or performance.
  • Precision Machinability: Can be customized into complex geometries with tight tolerances for specific industrial needs.

Silicon Nitride Custom Parts Applications

  • Aerospace and Aviation: Used in turbine engines, bearings, and other high-stress components where high strength, thermal resistance, and reliability are critical.
  • Automobilindustrie: Utilized in engine parts, such as valves and pistons, where they must withstand extreme temperatures and mechanical stresses.
  • Electronics Manufacturing: Applied in semiconductor processing, where precision and resistance to heat and chemical exposure are necessary.
  • Power Generation: Employed in gas turbines, fuel cells, and other high-temperature systems, thanks to their durability under harsh conditions.
  • Medizinische Geräte: Used for components in prosthetics and other medical devices due to their biocompatibility and mechanical properties.

Materialeigenschaften von Siliziumnitrid

Eigentum

Einheit

HMSN1000

HMSN2000

HMSN3000

HMSN4000

Dichte

g/cm3

3.18-3.40

3.18-3.40

3.18-3.26

3.23

Druckfestigkeit

MPa

3000

3000

3000

3000

Biegefestigkeit @ 25°C

MPa

730

970

760-830

850

Weibull-Modul m

18

20

12

18

Bruchzähigkeit KIc

MPa m1/2

7

6.2

6.2-6.5

8.5

Elastizitätsmodul

GPa

300

300

300-310

320

Querkontraktionszahl

0.26

0.26

0.26

0.28

Härte

GPa

15

15

15.3-15.6

16

Eigentum

Einheit

HMSN1000

HMSN2000

HMSN3000

HMSN4000

Wärmeleitfähigkeit @ 20°C

W/mK

25

24

25

28

Temperaturschock Parameter R1

K

558

748

590-620

700

Temperaturschock Parameter R2

W/m

14

18

15

19

CTE1 25°C ➞ 250°C

10-6/K

1.9

1.9

1.9

1.9

CTE1 25°C ➞ 1000°C

10-6/K

3.2

3.2

3.2

3.2

Höchsttemperatur (inert) 2

°C

1400

1400

1400

1400

Maximale Temperatur (oxidierend) 2

°C

1200

1200

1200

1200

Eigentum

Einheit

HMSN1000

HMSN2000

HMSN3000

HMSN4000

Volumenwiderstand @ 25°C

ohm-cm

1014

1014

1014

1012

Durchschlagfestigkeit DC @ 25°C

kV/mm

19

19

19

19

Dielektrizitätskonstante

1 MHz

8

8

8

7

Siliziumnitrid-Sorten

HMSN1000 wird durch ein Gasüberdrucksinterverfahren hergestellt, das weithin für die Herstellung von hochfesten Siliziumnitridteilen mit komplizierten Formen anerkannt ist. Das Verfahren beginnt mit einer Siliziumnitrid-Pulvermischung, die Sinteradditive - wie Yttriumoxid, Magnesiumoxid oder Aluminiumoxid - enthält, um während des Sinterns eine flüssige Phase zu erzeugen, sowie Bindemittel zur Verbesserung der strukturellen Integrität der vorgesinterten Form. Nach der Formgebung des Pulvers in die gewünschte Geometrie und der erforderlichen Grünbearbeitung werden die Bauteile in einem Stickstoffofen verdichtet. Diese Umgebung gewährleistet eine ordnungsgemäße Verfestigung und minimiert gleichzeitig den Materialverlust aufgrund von Verdampfung oder Zersetzung von Silizium, Stickstoff und den Zusatzstoffen.

Häufige Verwendungszwecke

  • Komponenten für Luft- und Raumfahrtsysteme
  • Wälz- und Gleitelemente in Lagereinheiten
  • Hochbelastbare Teile für Verbrennungsmotoren
  • Werkzeuge und Zubehör für Guss und Metallverarbeitung
  • Strukturelle Teile in mechanischen Baugruppen
  • Biokompatible Elemente für medizinische Geräte

HMSN2000 wird durch ein Heißpressverfahren hergestellt, bei dem Siliciumnitridpulver unter hohem Druck und erhöhter Temperatur gleichzeitig verdichtet wird. Für dieses Verfahren sind spezielle Geräte erforderlich, darunter Präzisionswerkzeuge und einachsige Pressen. Das Ergebnis ist eine dichte Keramik mit hervorragender Festigkeit und Haltbarkeit. Das Verfahren eignet sich jedoch aufgrund der begrenzten Möglichkeiten der Anlagen am besten für die Herstellung von Grundgeometrien. Da die Bauteile nicht im vorgesinterten (grünen) Zustand bearbeitet werden können, muss die gesamte Nachbearbeitung durch Diamantschleifen erfolgen, was sowohl zeitaufwändig als auch kostspielig ist. Daher ist dieses Verfahren in der Regel der Kleinserienfertigung einfacher Teile vorbehalten, bei denen eine hohe Materialgüte erforderlich ist.

Häufige Verwendungszwecke

  • Strukturelle Teile in Luft- und Raumfahrzeugsystemen
  • Ausrüstungs- und Rohrleitungskomponenten in der chemischen Verarbeitungsindustrie
  • Reibungsarme Elemente für Motoren
  • Werkzeuge und Verschleißteile für den Metallguss
  • Tragende Teile und Präzisionsteile in Industriemaschinen
  • Spezialisierte Stücke für medizinische und zahnmedizinische Instrumente

HMSN3000 nutzt das Verfahren des Heiß-Isostatischen-Pressens (HIP), bei dem Siliziumnitridpulver unter hohem Druck und hoher Temperatur verdichtet wird. Das Material wird in eine Kammer gelegt, die mit Inertgas unter Druck gesetzt wird, wodurch das Bauteil von allen Seiten einem gleichmäßigen Druck von bis zu 2000 bar ausgesetzt wird, während es gleichzeitig erhitzt wird. Dieses Verfahren trägt dazu bei, während des Sintervorgangs verbleibende Porosität oder Defekte zu beseitigen, was zu einem Material mit einer Dichte nahe dem theoretischen Maximum führt. Obwohl das HIP-Verfahren die mechanischen Eigenschaften, die Haltbarkeit und die allgemeine Zuverlässigkeit des Materials erheblich verbessert, beschränken die hohen Kosten und die Komplexität des Verfahrens seinen Einsatz auf hochspezialisierte Anwendungen.

Häufige Verwendungszwecke

  • Komponenten für die Luft- und Raumfahrt und die Verteidigungsindustrie
  • Präzisionslageranwendungen, insbesondere in Hochleistungsumgebungen
  • Ausrüstungen und Komponenten in chemischen Verarbeitungsbetrieben und Industrieanlagen
  • Motorenteile, die extremer Abnutzung und thermischer Belastung ausgesetzt sind
  • Gießereiwerkzeuge und verschleißfeste Komponenten
  • Hochleistungsteile für den Maschinen- und Anlagenbau
  • Medizinische Komponenten, die eine hohe Festigkeit und Biokompatibilität erfordern

HMSN4000 wird in einem extrudierten Gasüberdrucksinterverfahren hergestellt, bei dem Siliziumnitridpulver mit Sinteradditiven wie Yttriumoxid, Magnesiumoxid und/oder Aluminiumoxid vermischt wird, um das Sintern in der Flüssigphase zu erleichtern. Zusätzlich werden Bindemittel beigefügt, um die mechanischen Eigenschaften der grünen Keramikstruktur zu verbessern. Der Extrusionsprozess hilft, das Material in die gewünschte Form zu bringen, und die Teile werden dann in einer kontrollierten Umgebung unter Gasüberdruck gesintert. Dieses Verfahren gewährleistet eine gleichmäßige Dichte und eine hervorragende mechanische Leistung und ist daher ideal für Hochleistungsanwendungen.

Häufige Verwendungszwecke

  • Komponenten für die Luft- und Raumfahrtindustrie
  • Lager, die in Hochleistungsmaschinen verwendet werden
  • Ausrüstung für Chemieanlagen und industrielle Verarbeitung
  • Verschleissfeste Teile für Motoren
  • In Gießereien verwendete Komponenten
  • Teile für Maschinenbausysteme
  • Medizinische Komponenten für hochpräzise Instrumente

Siliziumnitrid-Keramik-Bearbeitung

Siliziumnitrid-Keramik-Bearbeitung

Siliciumnitrid kann in grüner, biskuitierter oder vollständig gesinterter Form bearbeitet werden, wobei jede Form unterschiedliche Bearbeitungseigenschaften aufweist. Im Grün- oder Biskuitzustand lässt es sich leichter in komplexe Formen bringen, aber das Material schrumpft während des Sinterns um 20%, was die Maßgenauigkeit beeinträchtigt. Für enge Toleranzen muss vollgesintertes Siliciumnitrid mit Diamantwerkzeugen bearbeitet werden, ein präzises, aber aufgrund der Härte und Zähigkeit des Materials kostspieliges Verfahren.

Bearbeitungsmethoden und Überlegungen:

  • Grün- oder Biscuit-Bearbeitung: Lässt sich leichter zu komplexen Formen verarbeiten, hat aber eine geringere Endmaßgenauigkeit.
  • Sinter-Schrumpfung: Das Material schrumpft während des Sinterprozesses um 20%, was sich auf die Abmessungen nach dem Sintern auswirkt.
  • Enge Toleranzen: Für genaue Abmessungen muss nachgesintertes Material mit Diamantwerkzeugen bearbeitet werden.
  • Diamant-Schleifen: Bei dieser Technik werden diamantbeschichtete Werkzeuge oder Räder verwendet, um das Material abzuschleifen und die gewünschte Form zu erhalten.
  • Kosten und Zeit: Die Bearbeitung von völlig dichtem Siliciumnitrid ist aufgrund der Härte und Zähigkeit des Materials ein langsamer und teurer Prozess.

Siliziumnitrid-Keramik-Verpackungen

Siliziumnitrid-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 zu dämpfen 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.

To customize your silicon nitride custom parts, please provide the following details:

  • Abmessungen: Geben Sie den Durchmesser, die Länge, die Breite, die Höhe und andere Parameter an.
  • Formen: Geben Sie die Details zur Form des Teils an.
  • 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 Bornitridprodukten auf Lager, für die in der Regel 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.

Silicon nitride parts can be tailored in terms of size, shape, surface finish, and material grade. By providing detailed specifications, custom solutions can be created for specialized applications in various industries.

 Silicon nitride custom parts are widely used in aerospace, automotive, electronics, power generation, and medical device industries due to their strength, durability, and thermal stability.

Advanced Ceramic Hub wurde 2016 in Colorado, USA, gegründet und ist ein spezialisierter Anbieter und Hersteller von Graphenprodukten. 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 die Bedürfnisse von Forschung, Entwicklung und großindustrieller Produktion in Wissenschaft und Industrie.

Kundenspezifische Teile aus Siliziumnitrid

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