Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы тонкая керамика Прецизионно обработанный лист нитрида кремния (SiN) для производства передовой тонкой керамики
Категории
Категории
Прецизионно обработанный лист нитрида кремния (SiN) для производства передовой тонкой керамики

тонкая керамика

Прецизионно обработанный лист нитрида кремния (SiN) для производства передовой тонкой керамики

Артикул : KM-DG04

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Материал
Нитрид кремния
Технические характеристики
См. форму
ISO & CE icon

Доставка:

Свяжитесь с нами чтобы получить подробности о доставке. Наслаждайтесь Гарантия своевременной отправки.

Характеристики

Почему выбирают нас

Простой процесс заказа, качественные продукты и специализированная поддержка для успеха вашего бизнеса.

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Применение

Керамика из нитрида кремния — это неорганический материал, который сохраняет свою форму во время спекания и обладает однородными свойствами при высоких температурах. Это широко используемый керамический материал в металлургической промышленности. Пластины из нитрида кремния обладают превосходной стойкостью к термическому удару благодаря своей микроструктуре. Нитрид кремния также обладает отличной стойкостью к ползучести и окислению, а также низкой теплопроводностью и высокой износостойкостью, что делает его отличным материалом, способным выдерживать условия большинства промышленных применений.

  • Подложка для межсоединений гибридных интегральных схем: используется в качестве подложки для межсоединений электронных компонентов в гибридных интегральных схемах.
  • Микроволновые устройства: подложки из нитрида кремния используются в производстве микроволновых компонентов.
  • Оптоэлектронная связь: для производства оптоэлектронных устройств, используемых в системах связи.
  • Сенсорные приложения: подложки из нитрида кремния используются для производства датчиков в различных отраслях промышленности.
  • Подложки для силовой электроники: высокая прочность на изгиб, трещиностойкость и хорошая теплопроводность нитрида кремния делают его идеальным для подложек силовой электроники.

Детали и части

Деталь керамического листа из нитрида кремния 1Деталь керамического листа из нитрида кремния 2

Деталь керамического листа из нитрида кремния 3

Деталь керамического листа из нитрида кремния 4

Технические характеристики

10*10*0.35мм 20*20*0.35мм 140*190*0.32мм 114*114*0.35мм 114*114*0.75мм

Представленные нами изделия доступны в различных размерах, а нестандартные размеры изготавливаются по запросу.

Преимущества

  • Высокая механическая прочность при высоких температурах.
  • Отличная износостойкость и самосмазывающиеся свойства, включая высокую нагрузочную способность и работу в абразивных средах.
  • Низкое тепловое расширение и высокая теплопроводность обеспечивают стабильность размеров и эффективный отвод тепла.
  • Высокая трещиностойкость, не склонность к растрескиванию или поломке.
  • Высокая твердость делает нитрид кремния одним из самых твердых известных веществ.
  • Хорошая стойкость к термическому удару, позволяющая выдерживать резкие перепады температур без повреждений.
  • Хорошая химическая стойкость и стойкость к окислению, что делает его пригодным для использования в агрессивных средах.

Нам доверяют лидеры отрасли

Наши партнеры-клиенты

FAQ

Каковы основные области применения тонкой керамики?

Тонкая керамика используется в различных областях, включая посуду, кухонную утварь, настенную плитку и сантехнику. Она также используется в конструкционной керамике, такой как кирпич и черепица, огнеупорах, таких как изоляция печей и печных труб, металлических тиглях, а также в передовой технической керамике для высокотемпературных применений.

Что такое передовая керамика?

Передовая керамика - это специализированные керамические материалы с улучшенными свойствами, такими как высокая прочность, термостойкость и отличная электропроводность. Благодаря своим уникальным характеристикам они используются в различных отраслях промышленности.

Что такое инженерная керамика?

Инженерная керамика - это современные керамические материалы, разработанные с учетом специфических механических, термических, электрических и химических свойств. Они используются в приложениях, требующих высокой производительности в экстремальных условиях.

Сравнение Si3N4 с другими керамиками.

Основными характеристиками при выборе материала для изоляции силовых модулей являются теплопроводность, прочность на изгиб и вязкость разрушения. Высокая теплопроводность необходима для быстрого отвода тепла от силовых модулей. Прочность на изгиб важна для транспортировки и удобства использования керамических подложек при упаковке, а вязкость разрушения - для прогнозирования надежности. Растущая потребность в повышении надежности недавно подтолкнула к разработке керамики ZTA (циркониевый упрочненный глинозем). Эта керамика демонстрирует значительно более высокую прочность на изгиб и вязкость разрушения. К сожалению, теплопроводность керамики ZTA находится в том же диапазоне, что и у стандартного Al2O3, поэтому ее использование ограничено в мощных приложениях с самыми высокими плотностями мощности.Сравнение показывает, что Si3N4 сочетает высокую теплопроводность с высокими механическими свойствами. Можно указать теплопроводность 90 Вт/мК и самую высокую вязкость разрушения (6,5 - 7 [МПа / ]) среди сравниваемых керамик. Эти свойства позволяют ожидать, что Si3N4 будет демонстрировать самую высокую надежность в качестве подложки для металлизации.

Каковы основные типы тонкой керамики?

Основные типы тонкой керамики включают глинозем (Al2O3), диоксид циркония, нитрид бора (BN), карбид кремния (SiC) и нитрид кремния (SiN). Каждый тип обладает уникальными свойствами, подходящими для различных областей применения.

Каковы основные типы передовой керамики?

Основные типы передовой керамики включают глинозем (Al₂O₃), диоксид циркония (ZrO₂), карбид кремния (SiC), нитрид кремния (Si₃N₄), нитрид алюминия (AlN) и нитрид бора (BN). Каждый тип обладает особыми свойствами, подходящими для различных областей применения.

Каковы основные типы инженерной керамики?

Основные типы инженерной керамики включают глинозем (Al₂O₃), диоксид циркония (ZrO₂), карбид кремния (SiC), нитрид кремния (Si₃N₄) и нитрид бора (BN). Каждый тип обладает уникальными свойствами, предназначенными для различных областей применения.

В чем заключается принцип работы тонкой керамики?

Тонкая керамика изготавливается путем высокотемпературного спекания сырья с образованием плотных, прочных и долговечных материалов. Специфические свойства каждого типа керамики определяются химическим составом и микроструктурой, достигаемыми в процессе спекания.

Каковы области применения усовершенствованной керамики?

Передовая керамика используется в различных областях, таких как аэрокосмическая промышленность, автомобилестроение, электроника, медицинские приборы и промышленное оборудование. Они ценятся за высокую производительность в экстремальных условиях, включая высокие температуры и коррозионные условия.

Каковы области применения инженерной керамики?

Инженерная керамика используется в различных отраслях промышленности, таких как аэрокосмическая, автомобильная, электронная и металлургическая. Сферы применения включают износостойкие детали, высокотемпературные компоненты, электроизоляторы и теплоотводы.

В чем преимущества использования тонкой керамики?

Тонкая керамика обладает рядом преимуществ, включая высокую термостойкость, отличную электроизоляцию, высокую твердость, износостойкость, химическую стойкость и низкое тепловое расширение. Эти свойства делают их идеальными для использования в экстремальных условиях и для специализированных применений.

Как изготавливается современная керамика?

Передовая керамика обычно изготавливается с помощью таких процессов, как спекание, горячее или изостатическое прессование. Эти методы обеспечивают формирование плотной, однородной структуры с необходимыми механическими и термическими свойствами.

Чем инженерная керамика отличается от традиционной?

Инженерная керамика предназначена для специальных высокопроизводительных применений, обеспечивая превосходную механическую прочность, термостойкость и химическую стабильность. Традиционная керамика чаще всего используется в декоративных и бытовых целях.

В чем преимущества использования усовершенствованной керамики?

К преимуществам передовой керамики относятся высокая твердость, износостойкость, отличная тепло- и электроизоляция, термостойкость и химическая стабильность. Эти свойства делают их идеальными для применения в сложных условиях.

Каковы преимущества использования алюмооксидной керамики?

Алюмооксидная керамика известна своей высокой твердостью, износостойкостью и отличной электроизоляцией. Они также обладают хорошей теплопроводностью и химической стабильностью, что делает их пригодными для использования при высоких температурах.

В чем разница между глиноземной и циркониевой керамикой?

Алюмооксидная керамика известна своей хорошей электропроводностью, механической прочностью и устойчивостью к высоким температурам. Циркониевая керамика, с другой стороны, ценится за высокую прочность, вязкость и отличную износостойкость.

Почему циркониевая керамика предпочтительна в некоторых областях применения?

Циркониевая керамика предпочтительна благодаря своей высокой прочности, вязкости и устойчивости к тепловым ударам. Они часто используются в приложениях, требующих долговечности и надежности в условиях высоких нагрузок и температур.

Почему керамика из карбида кремния используется в высокотемпературных приложениях?

Керамика из карбида кремния (SiC) используется в высокотемпературных приложениях благодаря своей высокой прочности, низкой плотности и отличной устойчивости к высоким температурам. Они также устойчивы к химической коррозии, что делает их пригодными для работы в суровых условиях.

Что делает керамику из карбида кремния пригодной для использования при высоких температурах?

Керамика из карбида кремния обладает превосходной теплопроводностью и высокотемпературной стабильностью, что делает ее идеальной для применения в печах, теплообменниках и других высокотемпературных средах.

Что делает керамику из нитрида бора уникальной?

Керамика из нитрида бора (BN) уникальна благодаря высокой температуре плавления, высокой твердости, высокой теплопроводности и высокому удельному электрическому сопротивлению. Их кристаллическая структура похожа на графен и тверже алмаза, что делает их подходящими для высокопроизводительных приложений.

Как керамика из нитрида бора используется в электронике?

Керамика на основе нитрида бора используется в электронике благодаря своей превосходной электроизоляции и теплопроводности. Они помогают отводить тепло от электронных компонентов, предотвращая перегрев и повышая производительность.

Как передовая керамика способствует повышению энергоэффективности?

Передовые керамические материалы способствуют повышению энергоэффективности за счет создания материалов, способных выдерживать высокие температуры и коррозионную среду в процессах производства и преобразования энергии. Они помогают сократить потери энергии и повысить общую эффективность систем.

В чем заключается процесс производства инженерной керамики?

Инженерная керамика обычно изготавливается с помощью таких процессов, как спекание, горячее прессование или химическое осаждение из паровой фазы. Эти процессы обеспечивают формирование плотных, прочных и долговечных керамических материалов.

Можно ли изготовить инженерную керамику по индивидуальному заказу для конкретного применения?

Да, инженерная керамика может быть изготовлена по индивидуальному заказу в соответствии с конкретными требованиями. Это включает в себя изменение формы, размера и состава материала для достижения желаемых механических, тепловых или электрических свойств.
Посмотреть больше часто задаваемых вопросов по этому продукту

Техническая спецификация продукта

Прецизионно обработанный лист нитрида кремния (SiN) для производства передовой тонкой керамики

Каталог категорий

Тонкая Керамика


ЗАПРОС ЦИТАТЫ

Наша профессиональная команда ответит вам в течение одного рабочего дня. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!

Связанные товары

Карбид кремния (SiC) Керамический лист износостойкий инженерный передовой тонкой керамики

Карбид кремния (SiC) Керамический лист износостойкий инженерный передовой тонкой керамики

Керамический лист из карбида кремния (SiC) состоит из высокочистого карбида кремния и ультрадисперсного порошка, который формуется вибрационным методом и спекается при высокой температуре.

Посмотреть детали
Продвинутая инженерная тонкая керамика Алюмонит (AlN) Керамический лист

Продвинутая инженерная тонкая керамика Алюмонит (AlN) Керамический лист

Нитрид алюминия (AlN) обладает характеристиками хорошей совместимости с кремнием. Он используется не только как спекающий агент или упрочняющая фаза для конструкционной керамики, но его характеристики намного превосходят характеристики оксида алюминия.

Посмотреть детали
Керамический лист из карбида кремния (SiC) с плоским гофрированным радиатором для передовой тонкой технической керамики

Керамический лист из карбида кремния (SiC) с плоским гофрированным радиатором для передовой тонкой технической керамики

Керамический радиатор из карбида кремния (SiC) не только не генерирует электромагнитные волны, но и может изолировать электромагнитные волны и поглощать часть электромагнитных волн.

Посмотреть детали
Керамическая пластина из карбида кремния (SiC) для передовой тонкой керамики

Керамическая пластина из карбида кремния (SiC) для передовой тонкой керамики

Керамика из нитрида кремния (SiC) — это неорганический керамический материал, который не дает усадки при спекании. Это соединение с ковалентными связями, обладающее высокой прочностью, низкой плотностью и стойкостью к высоким температурам.

Посмотреть детали
Керамическая пластина из нитрида бора (BN)

Керамическая пластина из нитрида бора (BN)

Керамические пластины из нитрида бора (BN) не смачиваются водой с алюминием и могут обеспечить всестороннюю защиту поверхности материалов, непосредственно контактирующих с расплавленным алюминием, магнием, цинковыми сплавами и их шлаками.

Посмотреть детали
Передовая инженерная тонкая керамика нитрида бора (BN)

Передовая инженерная тонкая керамика нитрида бора (BN)

Нитрид бора ((BN) — это соединение с высокой температурой плавления, высокой твердостью, высокой теплопроводностью и высоким удельным электрическим сопротивлением. Его кристаллическая структура похожа на графен и тверже алмаза.

Посмотреть детали
Заказные керамические детали из нитрида бора (BN)

Заказные керамические детали из нитрида бора (BN)

Керамика из нитрида бора (BN) может иметь различные формы, поэтому ее можно изготавливать для создания высоких температур, высокого давления, изоляции и рассеивания тепла для защиты от нейтронного излучения.

Посмотреть детали
Керамическая трубка из нитрида бора (BN)

Керамическая трубка из нитрида бора (BN)

Нитрид бора (BN) известен своей высокой термической стабильностью, отличными электроизоляционными и смазывающими свойствами.

Посмотреть детали
Проводящая композитная керамика из нитрида бора для передовых применений

Проводящая композитная керамика из нитрида бора для передовых применений

Благодаря собственным характеристикам нитрида бора, диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери очень малы, поэтому он является идеальным электроизоляционным материалом.

Посмотреть детали
Керамический стержень из нитрида бора (BN) для высокотемпературных применений

Керамический стержень из нитрида бора (BN) для высокотемпературных применений

Стержень из нитрида бора (BN) является самой прочной кристаллической формой нитрида бора, подобно графиту, обладающей отличными электроизоляционными, химической стабильностью и диэлектрическими свойствами.

Посмотреть детали
Керамическое кольцо из гексагонального нитрида бора HBN

Керамическое кольцо из гексагонального нитрида бора HBN

Керамические кольца из нитрида бора (BN) часто используются в высокотемпературных приложениях, таких как печные приспособления, теплообменники и обработка полупроводников.

Посмотреть детали
Тигель из нитрида бора (BN) для спекания фосфорного порошка

Тигель из нитрида бора (BN) для спекания фосфорного порошка

Тигель из нитрида бора (BN), спеченный фосфорным порошком, имеет гладкую поверхность, плотный, не загрязняющий и длительный срок службы.

Посмотреть детали
Термостойкий оптический кварцевый стеклолист

Термостойкий оптический кварцевый стеклолист

Откройте для себя возможности оптических стеклолистов для точного управления светом в телекоммуникациях, астрономии и других областях. Откройте новые горизонты в оптических технологиях благодаря исключительной прозрачности и настраиваемым показателям преломления.

Посмотреть детали
Лист стеклоуглерода RVC для электрохимических экспериментов

Лист стеклоуглерода RVC для электрохимических экспериментов

Откройте для себя наш лист стеклоуглерода - RVC. Этот высококачественный материал идеально подходит для ваших экспериментов и выведет ваши исследования на новый уровень.

Посмотреть детали
Металлопена медь-никель

Металлопена медь-никель

Откройте для себя преимущества пеноматаллов для электрохимических испытаний. Наши пенометаллы из меди/никеля идеально подходят для токосъемников и конденсаторов.

Посмотреть детали
Изготовленные на заказ специальные керамические пластины из оксида алюминия и циркония для переработки передовой тонкой керамики

Изготовленные на заказ специальные керамические пластины из оксида алюминия и циркония для переработки передовой тонкой керамики

Керамика на основе оксида алюминия обладает хорошей электропроводностью, механической прочностью и высокой термостойкостью, в то время как керамика на основе оксида циркония известна своей высокой прочностью и высокой ударной вязкостью и широко используется.

Посмотреть детали
Прецизионно обработанная стабилизированная иттрием циркониевая керамическая пластина для передовой тонкой керамики

Прецизионно обработанная стабилизированная иттрием циркониевая керамическая пластина для передовой тонкой керамики

Стабилизированный иттрием диоксид циркония обладает характеристиками высокой твердости и термостойкости и стал важным материалом в области огнеупоров и специальной керамики.

Посмотреть детали
Оптическое сверхчистое стекло для лабораторий K9 B270 BK7

Оптическое сверхчистое стекло для лабораторий K9 B270 BK7

Оптическое стекло, хотя и имеет много общих характеристик с другими типами стекла, производится с использованием специальных химических веществ, которые улучшают свойства, важные для оптических применений.

Посмотреть детали
Износостойкая пластина из оксида алюминия Al2O3 для инженерной тонкой керамики

Износостойкая пластина из оксида алюминия Al2O3 для инженерной тонкой керамики

Высокотемпературная износостойкая изоляционная пластина из оксида алюминия обладает отличными изоляционными свойствами и высокой термостойкостью.

Посмотреть детали
Высококачественный винт из оксида алюминия для передовой тонкой керамики с высокой термостойкостью и изоляцией

Высококачественный винт из оксида алюминия для передовой тонкой керамики с высокой термостойкостью и изоляцией

Винты из оксида алюминия представляют собой крепежные элементы, изготовленные из 99,5% оксида алюминия, идеально подходящие для экстремальных применений, требующих отличной термостойкости, электроизоляции и химической стойкости.

Посмотреть детали

Связанные статьи

Структура и свойства высокотемпературной инженерной керамики

Структура и свойства высокотемпературной инженерной керамики

Изучите области применения, структурные особенности и эксплуатационные преимущества высокотемпературной инженерной керамики в различных отраслях промышленности.

Узнать больше
Передовые технологии для прецизионной керамики

Передовые технологии для прецизионной керамики

Рассматриваются ключевые технологии и методы подготовки прецизионных керамических компонентов, их применение и проблемы.

Узнать больше
Прецизионная керамика в полупроводниковой технике

Прецизионная керамика в полупроводниковой технике

Изучение использования прецизионной керамики в полупроводниковом оборудовании, ее свойств и производственных процессов.

Узнать больше
Достижения в области инженерных керамических материалов

Достижения в области инженерных керамических материалов

Рассматриваются новые инженерные керамики с исключительными свойствами и их применение в жестких условиях эксплуатации в сравнении с традиционными материалами.

Узнать больше
Инженерные керамические материалы: Применение в аэрокосмической промышленности, электронной информации, новой энергетике и защите окружающей среды

Инженерные керамические материалы: Применение в аэрокосмической промышленности, электронной информации, новой энергетике и защите окружающей среды

В этой статье рассматриваются различные области применения инженерных керамических материалов в аэрокосмической промышленности, электронной информации, новой энергетике и защите окружающей среды.

Узнать больше
Прецизионные керамические материалы для преобразования энергии

Прецизионные керамические материалы для преобразования энергии

Обзор различных керамических материалов, используемых в технологиях преобразования энергии, включая нагреватели, пьезоэлектрическую керамику и твердооксидные топливные элементы.

Узнать больше
Влияние процессов подготовки пленки нитрида кремния на точность контроля толщины

Влияние процессов подготовки пленки нитрида кремния на точность контроля толщины

Анализ влияния различных процессов подготовки пленки нитрида кремния на точность контроля толщины при производстве полупроводников.

Узнать больше
Причины появления оранжевой корки на мишенях для напыления поликремниевых трубок

Причины появления оранжевой корки на мишенях для напыления поликремниевых трубок

Рассматриваются факторы, приводящие к появлению апельсиновой корки на мишенях для напыления, включая параметры процесса, качество мишени и проблемы с оборудованием.

Узнать больше
Сравнение плоских и вращающихся кремниевых мишеней при осаждении тонких пленок

Сравнение плоских и вращающихся кремниевых мишеней при осаждении тонких пленок

Углубленное сравнение преимуществ и недостатков планарных и вращающихся кремниевых мишеней с акцентом на их характеристики и сценарии применения в технологии осаждения тонких пленок.

Узнать больше
Меры предосторожности при установке карбидокремниевой палочки

Меры предосторожности при установке карбидокремниевой палочки

Меры предосторожности при установке стиков из карбида кремния.

Узнать больше