Boule en céramique de nitrure de silicium

Silicon Nitride Ceramic Ball product from Advanced Ceramics Hub

Boule en céramique de nitrure de silicium

Pureté : ≥99%
Diamètre : φ0.8-φ50.8 mm, ou personnalisé

  • Dimensions sur mesure et dimensions standard en stock
  • Délai d'exécution rapide
  • Prix compétitif
  • La bille en céramique de nitrure de silicium est connue pour sa légèreté et sa grande résistance - sa densité est bien inférieure à celle des billes métalliques, ce qui permet de réduire la charge du système tout en améliorant l'efficacité globale. Elle offre une excellente résistance aux acides et aux alcalis, une résistance exceptionnelle à l'usure, et fonctionne de manière fiable même à des températures élevées, à des vitesses élevées ou dans des conditions de fonctionnement à sec. Avec une forte isolation électrique et aucun risque de rouille, c'est un choix fiable pour les environnements exigeants. Ces caractéristiques font qu'il est largement utilisé dans l'aérospatiale, les roulements à grande vitesse, les éoliennes, les pompes et les systèmes de vannes. Nous pouvons fournir des billes céramiques en nitrure de silicium de haute qualité avec diverses spécifications et des prix compétitifs, en offrant des solutions personnalisées pour répondre à des exigences spécifiques.

Ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante sales@heegermaterials.com.

Fiche technique de la bille en céramique de nitrure de silicium

Code de référence :

HM2557

La pureté :

≥99%

Couleur :

Noir

Formule chimique :

Si3N4

Grades de matériaux :

HMSN1000, HMSN2000, HMSN3000, HMSN4000

Densité :

3,20 g/cm3

Diamètre :

Φ0.8-φ50.8 mm, ou sur mesure

Grade de précision :

G5~G60

Boule en céramique de nitrure de silicium Description

La bille en céramique de nitrure de silicium se distingue par sa capacité à fonctionner dans des environnements exigeants où les matériaux conventionnels échouent. Sa structure est exceptionnellement robuste, elle résiste aux chocs thermiques et reste stable en cas de changements rapides de température. Son faible coefficient de frottement garantit un fonctionnement sans heurts dans les systèmes rotatifs à grande vitesse, tandis que sa nature non magnétique et non conductrice lui permet de s'adapter aux équipements électroniques ou médicaux sensibles. Qu'elle fonctionne dans des systèmes sous vide, qu'elle soit exposée à des produits chimiques ou qu'elle fonctionne sans lubrification, cette bille en céramique reste fiable. 

Caractéristiques des billes en céramique de nitrure de silicium

  • Léger et de longue durée : Avec seulement 40% de la densité de l'acier, il réduit la force centrifuge à grande vitesse, minimisant l'usure et prolongeant la durée de vie des roulements.
  • Dureté et résistance élevées à des températures élevées : Il conserve d'excellentes propriétés mécaniques jusqu'à 1050 °C, avec une dureté de HRC 78.
  • Autolubrifiant et antirouille : Fonctionne de manière fiable sans lubrification et résiste à l'oxydation et à la rouille dans des conditions difficiles.
  • Module d'élasticité élevé : Environ 44% de plus que l'acier, d'où une moindre déformation sous contrainte.
  • Faible dilatation thermique : Son coefficient de dilatation thermique ne représente qu'un tiers de celui de l'acier, ce qui lui confère une meilleure stabilité dimensionnelle en cas de changement de température.
  • Résistance aux chocs thermiques : Résiste aux fluctuations soudaines de température sans se fissurer ni se dégrader.
  • Résistance à la corrosion chimique : Très résistant aux acides, aux alcalis et aux produits chimiques les plus agressifs.
  • Non-magnétique et isolant électrique : Convient pour une utilisation dans des environnements sensibles au magnétisme ou isolés électriquement.
  • Pas de réaction avec les métaux en fusion : Reste stable et non réactif à des températures élevées en contact avec des métaux en fusion.

Applications des billes en céramique de nitrure de silicium

  • Aérospatiale : Utilisés dans les moteurs à réaction, les turbines à gaz et d'autres composants rotatifs à haute température pour leur stabilité et leur résistance à la chaleur.
  • Course automobile : Utilisé dans les roulements de moteurs à haute performance où la légèreté, le faible frottement et la grande durabilité sont essentiels.
  • Secteur de l'énergie : Intégré aux turbines et aux machines à haute température dans les systèmes d'énergie éolienne, gazière et thermique.
  • Moteurs et générateurs électriques : Aide à prévenir les piqûres électriques et les défaillances de l'isolation dans les roulements exposés à des courants électriques.
  • Dispositifs médicaux : Convient aux implants biocompatibles et aux instruments de précision grâce à ses propriétés non magnétiques et inertes.

Propriétés du nitrure de silicium

Propriété

Unité

HMSN1000

HMSN2000

HMSN3000

HMSN4000

Densité

g/cm3

3.18-3.40

3.18-3.40

3.18-3.26

3.23

Résistance à la compression

MPa

3000

3000

3000

3000

Résistance à la flexion à 25°C

MPa

730

970

760-830

850

Module de Weibull m

18

20

12

18

Résistance à la rupture KIc

MPa m1/2

7

6.2

6.2-6.5

8.5

Module de Young

GPa

300

300

300-310

320

Rapport de Poisson

0.26

0.26

0.26

0.28

Dureté

GPa

15

15

15.3-15.6

16

Propriété

Unité

HMSN1000

HMSN2000

HMSN3000

HMSN4000

Conductivité thermique à 20°C

W/mK

25

24

25

28

Paramètre de choc thermique R1

K

558

748

590-620

700

Paramètre de choc thermique 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

Température maximale (inerte) 2

°C

1400

1400

1400

1400

Température maximale (oxydation) 2

°C

1200

1200

1200

1200

Propriété

Unité

HMSN1000

HMSN2000

HMSN3000

HMSN4000

Résistivité volumique à 25°C

ohm-cm

1014

1014

1014

1012

Rigidité diélectrique DC @ 25°C

kV/mm

19

19

19

19

Constante diélectrique

1 MHz

8

8

8

7

Grades de matériaux en nitrure de silicium

Le HMSN1000 est produit par une technique de frittage par surpression de gaz, largement reconnue pour permettre la fabrication de pièces en nitrure de silicium à haute résistance et aux formes complexes. Le processus commence par un mélange de poudres de nitrure de silicium qui comprend des additifs de frittage, tels que l'yttrium, l'oxyde de magnésium ou l'alumine, pour créer une phase liquide pendant le frittage, ainsi que des liants pour améliorer l'intégrité structurelle de la forme pré-frittée. Après avoir façonné la poudre dans la géométrie souhaitée et effectué tout usinage vert nécessaire, les composants sont densifiés dans un four pressurisé à l'azote. Cet environnement assure une bonne consolidation tout en minimisant la perte de matière due à l'évaporation ou à la décomposition du silicium, de l'azote et des éléments additifs.

Utilisations courantes

  • Composants pour systèmes aérospatiaux
  • Éléments roulants et coulissants des paliers
  • Pièces à haute durabilité pour moteurs à combustion interne
  • Outils et accessoires pour la coulée et le traitement des métaux
  • Pièces structurelles dans les assemblages mécaniques
  • Éléments biocompatibles pour dispositifs médicaux

Le HMSN2000 est fabriqué à l'aide d'une technique de pressage à chaud, où la poudre de nitrure de silicium est compactée simultanément sous haute pression et à température élevée. Cette méthode fait appel à des équipements spécialisés, notamment des matrices de précision et des presses uniaxiales. Il en résulte une céramique dense d'une résistance et d'une durabilité exceptionnelles. Toutefois, en raison des limites de l'équipement, ce procédé convient mieux à la formation de géométries de base. Comme les composants ne peuvent pas être usinés à l'état pré-fritté (vert), tout le post-traitement doit être effectué par meulage au diamant, ce qui est à la fois long et coûteux. Par conséquent, cette méthode est généralement réservée à la production à petite échelle de pièces simples pour lesquelles des performances matérielles supérieures sont requises.

Utilisations courantes

  • Pièces structurelles dans les systèmes aéronautiques et spatiaux
  • Équipements et composants de tuyauterie dans les industries de transformation chimique
  • Éléments résistants au frottement pour moteurs
  • Outils et pièces d'usure utilisés dans les environnements de moulage de métaux
  • Pièces portantes et de précision dans les machines industrielles
  • Pièces spécialisées dans les instruments médicaux et dentaires

Le HMSN3000 utilise le procédé de pressage isostatique à chaud (HIP), dans lequel la poudre de nitrure de silicium est compactée sous haute pression et à haute température. Le matériau est placé dans une chambre pressurisée avec un gaz inerte, soumettant le composant à une pression uniforme de tous les côtés, jusqu'à 2000 bars, tout en le chauffant. Cette méthode permet d'éliminer toute porosité résiduelle ou tout défaut pendant le processus de frittage, ce qui permet d'obtenir un matériau dont la densité est proche de son maximum théorique. Bien que le procédé HIP améliore considérablement les propriétés mécaniques, la durabilité et la fiabilité globale du matériau, son coût élevé et sa complexité en limitent l'utilisation à des applications très spécialisées.

Utilisations courantes

  • Composants pour les industries de l'aérospatiale et de la défense
  • Applications de roulements de précision, en particulier dans les environnements à haute performance
  • Équipements et composants dans les usines de traitement chimique et les installations industrielles
  • Pièces du moteur soumises à une usure et à des contraintes thermiques extrêmes
  • Outils de fonderie et composants résistants à l'usure
  • Pièces de haute performance pour les systèmes d'ingénierie mécanique
  • Composants médicaux nécessitant une résistance et une biocompatibilité élevées

HMSN4000 est produit par un processus de frittage à surpression de gaz extrudé, où la poudre de nitrure de silicium est mélangée à des additifs de frittage, tels que l'yttrium, l'oxyde de magnésium et/ou l'alumine, pour faciliter le frittage en phase liquide. En outre, des liants sont incorporés pour améliorer les propriétés mécaniques de la structure en céramique verte. Le processus d'extrusion permet de donner au matériau la forme souhaitée, puis les pièces sont soumises à un frittage par surpression de gaz dans un environnement contrôlé. Cette méthode garantit une densité uniforme et des performances mécaniques supérieures, ce qui la rend idéale pour les applications à hautes performances.

Utilisations courantes

  • Composants de l'industrie aérospatiale
  • Roulements utilisés dans les machines à haute performance
  • Équipement pour les usines chimiques et le traitement industriel
  • Pièces résistantes à l'usure pour les moteurs
  • Composants utilisés dans les opérations de fonderie
  • Pièces pour systèmes d'ingénierie mécanique
  • Composants de qualité médicale pour instruments de haute précision

Usinage de la céramique de nitrure de silicium

Usinage de la céramique de nitrure de silicium

Le nitrure de silicium peut être usiné sous forme verte, biscuitée ou entièrement frittée, chacune ayant des propriétés d'usinage différentes. À l'état vert ou biscuit, il est plus facile de lui donner des formes complexes, mais le matériau se rétracte d'environ 20% pendant le frittage, ce qui affecte la précision des dimensions. Pour obtenir des tolérances serrées, le nitrure de silicium entièrement fritté doit être usiné à l'aide d'outils diamantés, un processus précis mais coûteux en raison de la dureté et de la ténacité du matériau.

Méthodes d'usinage et considérations :

  • Usinage en vert ou en biscuit : Plus facile à usiner dans des formes complexes, mais manque de précision dimensionnelle finale.
  • Rétrécissement par frittage : Le matériau se rétracte d'environ 20% au cours du processus de frittage, ce qui affecte les dimensions après frittage.
  • Tolérances serrées : Pour obtenir des dimensions précises, le matériau post-fritté doit être usiné à l'aide d'outils diamantés.
  • Meulage au diamant : Cette technique implique l'utilisation d'outils ou de meules revêtus de diamant pour abraser le matériau et obtenir la forme souhaitée.
  • Coût et délai : L'usinage du nitrure de silicium entièrement dense est un processus lent et coûteux en raison de la dureté et de la résistance du matériau.

Emballage en céramique de nitrure de silicium

Les produits céramiques à base de nitrure de silicium sont généralement emballés dans des sacs scellés sous vide pour éviter l'humidité ou la contamination et enveloppés de mousse pour amortir les vibrations et les chocs pendant le transport, ce qui garantit la qualité des produits dans leur état d'origine.

emballage de produits céramiques HM

Obtenir un devis

Nous vérifierons et reviendrons vers vous dans les 24 heures.

Pour personnaliser votre bille en céramique de nitrure de silicium, veuillez fournir les détails suivants :

  • Dimensions: Spécifiez le diamètre dont vous avez besoin.
  • Qualité des matériaux: Préciser les catégories de matériaux.
  • La pureté de la matière
  • Tolérances: Spécifiez les tolérances que vous pouvez accepter.
  • Finition de la surface : polis, bruts, etc.
  • Quantité des produits dont vous avez besoin
  • Vous pouvez également fournir un dessin avec vos spécifications.

Une fois que nous aurons reçu ces informations, nous pourrons vous fournir un devis dans les 24 heures.

Nous avons en stock une grande variété de produits à base de nitrure de bore et pour ceux-ci, il n'y a généralement pas de minimum de commande. Toutefois, pour les commandes personnalisées, nous fixons généralement une valeur minimale de $200. Le délai de livraison des produits en stock est généralement de 1 à 2 semaines, tandis que celui des commandes personnalisées est de 3 à 4 semaines, en fonction des spécificités de la commande.

Les billes en céramique de nitrure de silicium sont nettement plus légères - environ 60% du poids des billes en acier - ce qui réduit la force centrifuge dans les applications à grande vitesse. Elles offrent également une excellente résistance à l'usure et à la corrosion, une grande dureté et peuvent fonctionner dans des températures extrêmes et des environnements non lubrifiés.

Oui, les billes en céramique de nitrure de silicium conservent une résistance et une dureté élevées à des températures allant jusqu'à 1050 °C, ce qui les rend adaptées aux applications à haute température telles que l'aérospatiale et les turbines.

Advanced Ceramic Hub, établi en 2016 dans le Colorado, aux États-Unis, est un fournisseur spécialisé et un fabricant de produits à base de graphène. Avec une grande expertise dans l'approvisionnement et l'exportation, nous offrons des prix compétitifs et des solutions personnalisées adaptées à des exigences spécifiques, garantissant une qualité exceptionnelle et la satisfaction du client. En tant que fournisseur professionnel de céramiques, de métaux réfractaires, d'alliages spéciaux, de poudres sphériques et de divers matériaux avancés, nous répondons aux besoins de recherche, de développement et de production industrielle à grande échelle des secteurs scientifique et industriel.

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