Nitridbundet silisiumkarbid (NBSIC) er viden kjent for sin overlegne mekaniske styrke og termiske stabilitet. NBSIC har dessuten en eksepsjonell oksidasjonsbestandighet som gjør det egnet for tøffe miljøer.
På grunn av den lave varmeutvidelseskoeffisienten, den høye hardheten, stivheten og varmeledningsevnen er gummi et allsidig materiale som egner seg til mange bruksområder. Det tåler høye temperaturer samtidig som det forblir fleksibelt - noe som gjør gummi til et utmerket valg for prosessovnsvegger eller sidevegger til ovnsmøbler.
Høy styrke
Nitridbundet silisiumkarbid (NBSC) er et avansert keramisk materiale med fremragende termiske, mekaniske og kjemiske egenskaper som brukes i alt fra høytytende skjæreverktøy og keramikk til ildfaste materialer.
NBSiC produseres ved at finfordelte silisiumkarbidpartikler reagerer med nitrogengass ved høye temperaturer, i nærvær av et egnet bindemiddel, i en spesiell ovn som kalles en nitreringsreaktor. Prosessen overvåkes nøye med hensyn til temperatur, strømningshastighet, temperaturkontroll av temperaturinnstillingene i nitreringsovnen samt kontroll av systemjusteringer for å oppnå optimale reaksjonsforhold.
NBSiC har overlegen motstand mot slitasje og støt samt utmerket korrosjons- og kjemikaliebestandighet, noe som gjør det egnet for tøffe miljøer samtidig som det gir slitestyrke og termisk stabilitet i mange bruksområder.
Nitridbundne silisiumkarbidstein (NBSC) har betydelig større slitestyrke enn stål og polstersveis, to vanlige valg som brukes i metall-mineral-tribologipar. I lett jord med løse granulater er de åtte ganger sterkere enn kombinasjoner av stål og polstringssveis! I tung jord er de til og med åtte ganger mer slitesterke! I tillegg motstår disse klossene erosjon av syre/alkali og gir utmerket motstand mot slaggoppbygging.
Motstandsdyktighet mot høye temperaturer
Nitridbundet silisiumkarbid (NBSC) er et eksepsjonelt materiale med overlegen styrke og høy temperaturbestandighet, takket være SiC-fasen som gir høy iboende mekanisk styrke og motstår kryp, oksidasjon og korrosjon ved høye temperaturer, og Si3N4 som forbedrer bruddseigheten - noe som gjør NBSC til en utmerket materialløsning når materialets ytelse er avgjørende. Denne kombinasjonen gjør NBSC egnet for bruksområder der ytelsen er viktigst.
Nitridbundne ildfaste materialer av silisiumkarbid har vist seg å være verdifulle i en rekke bruksområder som krever høy bæreevne ved høye temperaturer, for eksempel smelting av ikke-jernholdige metaller som kobber, sink og aluminium. Den lange levetiden gir fordeler sammenlignet med støpte metall- eller gummiforinger.
Disse ildfaste materialene har utmerket kjemisk motstand mot syrer og baser, enestående erosjonsbestandighet i smeltede salter og motstand mot termiske sjokk - i tillegg til lavere prosesseringskostnader og bedre håndtering av raske temperaturendringer enn SiC-basert keramikk.
Nitridbundet silisiumkarbid utmerket seg ved å motstå slitasje under ulike jordforhold sammenlignet med stål og C + Cr + Nb-padsveis i ulike bruksområder innen anleggsteknikk, og viste to eller flere ganger lavere slitasjehastighet enn begge materialene i lett jord sammenlignet med stål og C + Cr + Nb-padsveis i henhold til kornstørrelsesfordelingen i jorda som ble bearbeidet; ytelsen var i stor grad avhengig av kornstørrelsesfordelingen på arbeidsflatene som ble bearbeidet. Nitridbundet silisiumkarbid presterte to eller flere ganger bedre i lett jord, noe som tydelig viser at det egner seg som et ideelt alternativ til tradisjonelle slitasjebestandige stålalternativer som C + Cr + Nb-padding weld padding weld padding weld padding weld C + Cr + Nb-padding weld padding weld padding weld padding weld padding weld padding weld materiale i anleggsarbeid. Disse resultatene viser videre at det egner seg som et ideelt slitesterkt stålmateriale i anleggstekniske anvendelser; det bør derfor fungere som et ideelt alternativt materiale som anleggsingeniører lettere kan arbeide med enn tradisjonelt slitesterkt stål i anleggstekniske anvendelser enn stål i disse anleggstekniske anvendelsene enn dets slitesterke stålmotstykke. Disse resultatene bekrefter at det egner seg som et utmerket materiale i anleggstekniske anvendelser enn sitt motstykke av stål. Disse resultatene viser at det egner seg som et ideelt alternativ i anleggstekniske bruksområder slitesterkt stålmateriale i anleggstekniske bruksområder på grunn av anleggstekniske bruksområder der slitesterkt stål ikke kan prestere for tiden for anleggstekniske bruksområder og anleggstekniske bruksområder med anleggstekniske bruksområder der anleggstekniske bruksområder absolutt ikke trenger noen mangel eksisterer i slitesterke stålalternativer som bare er tilgjengelige stål tilgjengelig.
Høy slitestyrke
Nitridbundet silisiumkarbid (NBSiC) har overlegen slitasje- og slagfasthet samt fremragende tribologiske egenskaper, som for eksempel at det kan overføre trykk- og strekkbelastninger samtidig som det tåler strekking eller bøying uten problemer med deformerbarhet.
NBSIC kan formes til ulike former, størrelser og profiler ved hjelp av forskjellige formingsprosesser. Fra enkle kjegle- og hylseformer til komplekse konstruerte deler for prosessutstyr for råmaterialer. Den høye styrken og kjemiske motstandsdyktigheten gjør det dessuten velegnet til ovnsforing, for eksempel i den nedre delen av en masovn eller i midje/bukt.
Nitridbundet silisiumkarbid har overlegen slitestyrke sammenlignet med stål og polstringssveis, samt slitesterk sement som ofte brukes i jordmassearbeid. Motstanden kan imidlertid avhenge av faktorer som jordmassens sammensetning samt kornstørrelsesfordelingen - som vanligvis avtar når kornstørrelsen øker.
NBSIC skiller seg ut med sin kjemiske renhet og motstand mot tribologiske og termiske sjokk, noe som gjør det egnet for bruksområder med høy temperatur, for eksempel sideveggene i aluminiumsmeltekar, smelteverk for ikke-jernholdige metaller, maskinproduksjon og avfallsforbrenningsprosesser. Det tåler temperaturer på opptil 1 600 °C uten å miste styrke, og er også et populært valg til ovnsinnredning som ildstedsplater, rekuperatorrør og skyveplater.
Høy varmeledningsevne
Nitridbundet silisiumkarbid har utmerket varmeledningsevne og absorberer og avleder varme raskt og effektivt. Dette gjør det egnet for bruksområder som krever høy temperaturbestandighet, lav termisk ekspansjon eller motstand mot termisk sjokk.
Aluminium er kjemisk inert og motstandsdyktig mot de fleste syrer og baser, noe som gjør det egnet til bruk i miljøer som er utsatt for korrosjon. Dessuten tåler det temperaturer opp mot 1600oC uten å miste styrke, noe som gjør det til det foretrukne materialet for waferbrettstøtter og padler som brukes i halvlederovner, samt motstander som termistorer og varistorer som krever utmerket termisk stabilitet.
Nitridbindingsprosessen er nøkkelen til disse keramikkenes unike egenskaper. Dette innebærer at en pulverisert blanding av silisiumkarbid reagerer med nitrogengass ved høye temperaturer i nærvær av sintringshjelpemidler som magnesium. På denne måten dannes silisiumnitrid (Si3N4), som stivner til tette keramiske materialer som utgjør solide keramiske strukturer.
CUMIREX og CUMISTAR produserer silisiumkarbidstein bundet med nitrid for å fremstille produkter med flere fordeler: