Продукты Лабораторные расходные материалы и материалы тонкая керамика Карбид кремния (SiC) Керамический лист износостойкий инженерный передовой тонкой керамики
Категории
Категории
Карбид кремния (SiC) Керамический лист износостойкий инженерный передовой тонкой керамики

тонкая керамика

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

Артикул : KM-DG02

Цена может варьироваться в зависимости от спецификации и настройки


Материал
Карбид кремния
Спецификация
См. форму
ISO & CE icon

Доставка:

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

Цена

Почему выбирают нас

Надежный партнер

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

Простой процесс Гарантия качества Специализированная поддержка

Применение

Износостойкая плита из карбида кремния/RBSiC/SiSiC плита из карбида кремния состоит из высокочистого карбида кремния и ультрадисперсного порошка, который формуется вибрационным методом и спекается при высокой температуре, обладает хорошей высокотемпературной теплопроводностью и несущей способностью. Производственный процесс экономичен и прост, а также прост в использовании. Они легко устанавливаются и бесшовно интегрируются в различные системы. Плиты из реакционно-связанного карбида кремния (RBSiC) имеют более тонкие стенки и компактную конструкцию для эффективного использования пространства печи или применения. Плиты служат дольше по сравнению с керамикой на основе оксида алюминия и полиуретана, обеспечивая долговечность. Они могут быть изготовлены на заказ в пористых, с острыми или многогранными формами для удовлетворения конкретных требований.

  • Посуда повседневного спроса: плиты из нитрида кремния используются для производства сантехники, электротехнической керамики и другой посуды повседневного спроса.
  • Промышленная печь: используется в промышленных печах благодаря высокой термостойкости и стойкости к термическим ударам.
  • Десульфуризация дымовых газов: плиты из нитрида кремния используются в процессе десульфуризации дымовых газов, выдерживая высокие температуры и агрессивные среды.
  • Автомобильная промышленность и машиностроение: благодаря своей износостойкости и долговечности эти листы используются в автомобильной промышленности, насосах, котлах и машиностроении.
  • Металлургическая и химическая промышленность: используется в металлургических процессах и химической промышленности благодаря своей коррозионной стойкости и высокой термостойкости.
  • Аэрокосмическая и военная промышленность: листы из нитрида кремния используются в аэрокосмической и военной промышленности благодаря своей высокой прочности и тепловым свойствам.

Детали и запчасти

Деталь износостойкого листа из карбида кремния 1Деталь износостойкого листа из карбида кремния 2Износостойкий лист из карбида кремния 2Деталь износостойкого листа из карбида кремния 3

Технические характеристики

Круглые 15*3 мм 40*40*1 мм 50*50*4/5/6 мм 100*100*5 мм 150*150*5 мм
5*5*1 мм 40*40*2 мм 50*50*8/10 мм 100*100*7 мм 15*15*1 мм (полировка с одной стороны)
10*10*4 мм 50*50*1 мм 50*50*14 мм 100*100*10 мм 50*50*1 мм (полировка с одной стороны)
20*20*3 мм 50*50*2 мм 100*100*3 мм 100*100*15 мм
20*20*5 мм 50*50*3 мм 100*100*4 мм 100*100*20 мм

Представленные нами изделия доступны в различных размерах, а также изготавливаются на заказ по запросу.

Проект Единица измерения Вакуумное спекание SiC Реакционно-связанный SiC
Плотность г/см³ >3.12 3.05-3.08
Шероховатость поверхности мкм 0.6 0.6-0.8
Твердость Hs >115 >110
Видимая пористость % <0.2 <0.3
Предел прочности на сжатие МПа >2500 >2500
Предел прочности на изгиб МПа >380 >350
Содержание свободного кремния % <1 <10
Чистота (содержание карбида кремния) % ≥99 ≥90
Модуль упругости ГПа 410 400
Теплопроводность кал/(см·с·°C) 0.3 0.32
Коэффициент теплового расширения 1/°C 4.2×10^6 4×10^6
Рабочая температура °C 1400 1300

Преимущества

  • Хорошая термостойкость: плита из нитрида кремния выдерживает широкий диапазон температур от -50°C до 1350°C.
  • Гладкая поверхность: керамическая поверхность гладкая, устойчивая к загрязнениям и пыли.
  • Высокая прочность, высокая твердость: плита из нитрида кремния обладает превосходными механическими свойствами, включая высокую прочность, высокую твердость и высокую износостойкость.
  • Стойкость к термическим ударам: обладает хорошей стойкостью к термическим ударам и может быстро нагреваться и охлаждаться в условиях высоких температур.
  • Коррозионная стойкость и стойкость к окислению: плита из нитрида кремния обладает характеристиками коррозионной стойкости и стойкости к окислению и подходит для различных агрессивных сред.
  • Хорошая теплопроводность: обладает высокой теплопроводностью, что способствует эффективной теплопередаче.
  • Энергосбережение: плита из нитрида кремния ультратонкая и имеет высокую плотность упаковки, что позволяет экономить энергию.

FAQ

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.

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 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.

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 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 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.

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.

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 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.

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.

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.

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

4.9

out of

5

The silicon carbide ceramic sheet from KINTEK SOLUTION is a game-changer. Its durability and resistance to wear and tear are remarkable.

Dr. Mohan Srinivasan

4.8

out of

5

KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is an excellent choice for applications requiring high-temperature resistance and thermal shock resistance.

Dr. Amina Patel

4.7

out of

5

The delivery of the silicon carbide ceramic sheet was lightning fast. I was impressed with the promptness and efficiency of KINTEK SOLUTION.

Dr. Carlos Oliveira

5.0

out of

5

The value for money offered by KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is unbeatable. It's an investment that pays for itself in the long run.

Dr. Li Chen

4.9

out of

5

The quality of the silicon carbide ceramic sheet from KINTEK SOLUTION is exceptional. It's evident that they prioritize quality over quantity.

Dr. Maria Rodriguez

4.8

out of

5

I've used silicon carbide ceramic sheets from various suppliers, but KINTEK SOLUTION's product stands out with its superior durability.

Dr. Ahmed Hassan

4.7

out of

5

The technological advancement of KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is impressive. It's a testament to their commitment to innovation.

Dr. Julia Kim

5.0

out of

5

I highly recommend KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet to anyone looking for a reliable and high-performance solution.

Dr. Michael Johnson

4.9

out of

5

The silicon carbide ceramic sheet from KINTEK SOLUTION has exceeded my expectations. It's a valuable addition to our laboratory equipment.

Dr. Sarah Williamson

4.8

out of

5

The speed of delivery for the silicon carbide ceramic sheet was remarkable. KINTEK SOLUTION understands the importance of timely delivery.

Dr. Antonio Perez

4.7

out of

5

The silicon carbide ceramic sheet from KINTEK SOLUTION has proven to be a cost-effective solution for our laboratory needs.

Dr. Aishwarya Rai

5.0

out of

5

KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is a testament to their commitment to quality and customer satisfaction.

Dr. David Smith

4.9

out of

5

The durability of KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is remarkable. It's a long-lasting investment for our laboratory.

Dr. Fatima Ali

4.8

out of

5

I'm thoroughly impressed with the technological advancements incorporated into KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet.

Dr. George Papadopoulos

4.7

out of

5

The silicon carbide ceramic sheet from KINTEK SOLUTION is a game-changer in our laboratory. It has improved our efficiency and productivity.

Dr. Isabella Garcia

5.0

out of

5

I highly recommend KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet to anyone seeking a reliable and high-performance solution.

Dr. James Lee

4.9

out of

5

The value for money offered by KINTEK SOLUTION's silicon carbide ceramic sheet is exceptional. It's a wise investment for any laboratory.

Dr. Kevin White

Продукты

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

PDF Формат Каталог
Скачать

Категория

Тонкая Керамика

PDF Формат Каталог
Скачать

ЗАПРОС ЦИТАТЫ

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

Связанные товары

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.

Диоксид циркония Керамическая прокладка Изоляционная Инженерная Усовершенствованная тонкая керамика

Диоксид циркония Керамическая прокладка Изоляционная Инженерная Усовершенствованная тонкая керамика

Диоксид циркония, изоляционная керамическая прокладка, обладает высокой температурой плавления, высоким удельным сопротивлением, низким коэффициентом теплового расширения и другими свойствами, что делает ее важным жаропрочным материалом, керамическим изоляционным материалом и керамическим солнцезащитным материалом.

Инженерная усовершенствованная тонкая керамика оксида алюминия Al2O3 керамическая шайба для износостойких применений

Инженерная усовершенствованная тонкая керамика оксида алюминия Al2O3 керамическая шайба для износостойких применений

Керамические шайбы из оксида алюминия, устойчивые к износу, используются для рассеивания тепла, могут заменить алюминиевые радиаторы, обладают высокой термостойкостью и высокой теплопроводностью.

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.

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.

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

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

Пластина из нитрида кремния является широко используемым керамическим материалом в металлургической промышленности благодаря своей стабильной работе при высоких температурах.

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.

Высокотехнологичная керамика из оксида алюминия, сагар для тонкого корунда

Высокотехнологичная керамика из оксида алюминия, сагар для тонкого корунда

Продукты из сагара из оксида алюминия обладают характеристиками высокой термостойкости, хорошей стабильности при термическом ударе, низкого коэффициента расширения, устойчивости к отслаиванию и хорошей устойчивости к порообразованию.

Прецизионные циркониевые керамические шарики для производства передовой тонкой керамики

Прецизионные циркониевые керамические шарики для производства передовой тонкой керамики

Циркониевые керамические шарики обладают характеристиками высокой прочности, высокой твердости, износостойкости на уровне PPM, высокой трещиностойкости, хорошей износостойкости и высокой удельной плотности.

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.

Дугообразный тигель из оксида алюминия, жаропрочный для передовой инженерной тонкой керамики

Дугообразный тигель из оксида алюминия, жаропрочный для передовой инженерной тонкой керамики

В путешествии научных исследований и промышленного производства каждая деталь имеет решающее значение. Наши дугообразные тигли из оксида алюминия с их превосходной жаропрочностью и стабильными химическими свойствами стали мощным помощником в лабораториях и на промышленных предприятиях. Они изготовлены из высокочистых материалов оксида алюминия и произведены с использованием прецизионных процессов для обеспечения превосходной производительности в экстремальных условиях.

Инженерные передовые керамические пинцеты с заостренным изогнутым циркониевым наконечником

Инженерные передовые керамические пинцеты с заостренным изогнутым циркониевым наконечником

Пинцеты из циркониевой керамики — это высокоточный инструмент, изготовленный из передовых керамических материалов, особенно подходящий для рабочих сред, требующих высокой точности и коррозионной стойкости. Этот тип пинцетов не только обладает превосходными физическими свойствами, но и популярен в медицинской и лабораторной сферах благодаря своей биосовместимости.

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.

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.

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.

Прецизионно обработанный стабилизированный цирконием керамический стержень из оксида циркония для производства передовой тонкой керамики

Прецизионно обработанный стабилизированный цирконием керамический стержень из оксида циркония для производства передовой тонкой керамики

Керамические стержни из диоксида циркония изготавливаются методом изостатического прессования, при этом при высокой температуре и высокой скорости формируется однородный, плотный и гладкий керамический слой и переходный слой.

Гранулированный порошок высокочистого оксида алюминия для передовой инженерной тонкой керамики

Гранулированный порошок высокочистого оксида алюминия для передовой инженерной тонкой керамики

Обычный гранулированный порошок оксида алюминия представляет собой частицы оксида алюминия, полученные традиционными методами, с широким спектром применения и хорошей адаптивностью к рынку. Этот материал известен своей высокой чистотой, отличной термической и химической стабильностью и подходит для различных высокотемпературных и обычных применений.

Алюминиевая трубка для печи (Al2O3) для передовых тонких керамических материалов

Алюминиевая трубка для печи (Al2O3) для передовых тонких керамических материалов

Высокотемпературная алюминиевая трубка для печи сочетает в себе преимущества высокой твердости оксида алюминия, хорошей химической инертности и стали, а также обладает отличной износостойкостью, стойкостью к термическому удару и механическому удару.

Защитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия (Al2O3) для инженерной тонкой керамики

Защитная трубка из высокотемпературного оксида алюминия (Al2O3) для инженерной тонкой керамики

Защитная трубка из оксида алюминия, также известная как корундовая трубка, устойчивая к высоким температурам, или защитная трубка термопары, представляет собой керамическую трубку, в основном изготовленную из оксида алюминия.

Связанные статьи

Меры предосторожности при установке карбидокремниевой палочки

Меры предосторожности при установке карбидокремниевой палочки

Меры предосторожности при установке стиков из карбида кремния.

Узнать больше
Преимущества холодного изостатического прессования

Преимущества холодного изостатического прессования

Холодное изостатическое прессование (CIP) — это процесс, используемый для уплотнения порошков до определенной формы или размера. Этот метод предполагает воздействие на порошки высокого давления, обычно от 100 до 200 МПа, в жидкой среде.

Узнать больше
Руководство по выбору правильной температуры для теплого изостатического жима

Руководство по выбору правильной температуры для теплого изостатического жима

Теплое изостатическое прессование (WIP) - это процесс, используемый для устранения пористости и улучшения механических свойств материалов. В этом процессе материал подвергается воздействию высокого давления и температуры в среде инертного газа.

Узнать больше
Рекомендации и правила при установке нагревательного элемента из дисилицида молибдена (MoSi2)

Рекомендации и правила при установке нагревательного элемента из дисилицида молибдена (MoSi2)

Меры предосторожности при установке нагревательных элементов MoSi2

Узнать больше
Что делает горячий изостатический пресс таким эффективным?

Что делает горячий изостатический пресс таким эффективным?

Горячее изостатическое прессование (ГИП) — это производственный процесс, в котором используются высокая температура и давление для улучшения механических свойств материалов. Процесс включает в себя помещение детали в герметичную камеру и воздействие на нее высоких температур и давлений.

Узнать больше
Технический обзор кремний-углеродных анодных материалов, приготовленных методом CVD

Технический обзор кремний-углеродных анодных материалов, приготовленных методом CVD

В этой статье рассматриваются ключевые технические аспекты кремний-углеродных анодных материалов, полученных методом CVD, с акцентом на их синтез, улучшение характеристик и потенциал промышленного применения.

Узнать больше
Углеродное покрытие для модификации поверхности материалов на основе кремния в литий-ионных батареях

Углеродное покрытие для модификации поверхности материалов на основе кремния в литий-ионных батареях

В этой статье рассматривается применение углеродных покрытий для улучшения характеристик анодных материалов на основе кремния в литий-ионных аккумуляторах.

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
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
Всесторонний обзор плавленого кремнезема:Свойства, производство, применение и перспективы развития рынка

Всесторонний обзор плавленого кремнезема:Свойства, производство, применение и перспективы развития рынка

Глубокое исследование плавленого кварца, его свойств, процесса производства, различных областей применения и перспектив развития рынка.

Узнать больше