Bearbeitungsbeispiele

Siliciumcarbid (SiC) - Kundenspezifisch bearbeitete Teile

Siliciumcarbid hat sehr gute mechanische Eigenschaften und behält seine Festigkeit auch bei extrem hohen Temperaturen bei. Es ist außerdem sehr beständig gegenüber Säuren, Laugen und geschmolzenen Salze bis zu 800℃. Dank dieser außergewöhnlichen Eigenschaften eignet sich SiC für Anwendungen, die eine hohe Verschleiß-, Temperaturwechsel- und Korrosionsbeständigkeit erfordern.

Top Seiko verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Präzisionsbearbeitung von Siliciumcarbid und Silicium-Siliciumcarbid-Metallmatrix-Verbundwerkstoffen (Si-SiC MMCs). Ähnlich wie Siliciumcarbid sind MMCs hervorragende Werkstoffe, wenn eine hohe Wärmeleitfähigkeit und Verschleißfestigkeit erforderlich sind.

Eigenschaften von Siliziumkarbid

Eigenschaft
(Unit)
Vickers-Härte
HV(GPa)
Biegefestigkeit
(MPa)
Bruchzähigkeit
(MPam¹/²)
Wärmeausdehnungskoeffizientn
(×10-⁶/℃)
Wärmeleitfähigkeit
(W/(m・K))
Temperaturwechselbeständigkeit (℃)(℃) Durchschlagfestigkeit(kv/mm) Verschleißfestigkeit (Abriebverlust durch Explosion)
(μm)
Chemische Beständigkeit
Chemische Formel
Siliciumcarbid
(SiC)
24 500 3 2.9 150 450 25 1.6
(Abriebverlust durch Explosion)
Sehr gut

Weitere Informationen finden Sie im Materialhandbuch

Single Crystal SiC Properties

Eigenschaft Farbe Mohs-Härte Dichte
(g/㎠)
CTE
(×10-⁶/℃)
Widerstandsfähigkeit
Ω・cm
Wärmeleitfähigkeit Bandlücke Zusammenbruch des elektrischen Feldes
Typ
4H-SiC
N
Tiefgrün 9.2 3.21 (4-5)x10-⁶/K 0.015~0.028 420 W/m・K 3.23eV (3-5)x10⁶V/cm
4H-SiC
V
Beige 9.2 3.21 (4-5)x10-⁶/K >1x10⁵Ω 490 W/m・K 3.23eV (3-5)x10⁶V/cm

Siliciumcarbid – Wichtige Eigenschaften und beliebte Anwendungen

Wichtige Eigenschaften Anwendungen
Hohe Härte und Verschleißfestigkeit Aufgrund seiner hohen Härte ist SiC äußerst widerstandsfähig gegen Kratzer und Abrieb. ■ Teile, die ein hohes Maß an Kratzfestigkeit erfordern, wie z. B. Wafer-Träger und Halterungen für Wafer-Träger
■Turbinenkomponenten
■Strahldüsen
■Mechanische Dichtungen und Lager
Hohe thermische Stabilität
■Hohe Temperaturfestigkeit
■Geringe Wärmeausdehnung
■Hohe Wärmeleitfähigkeit
■Hohe Temperaturwechselbeständigkeit
SiC kann seine Festigkeit auch bei sehr hohen Temperaturen beibehalten. Aufgrund seiner ausgezeichneten Kombination aus hoher Wärmeleitfähigkeit, geringer Wärmeausdehnung und hoher Festigkeit ist es äußerst widerstandsfähig gegen Temperaturwechsel und kann schnellem Aufheizen und Abkühlen standhalten. ■Teile, die eine hohe Stabilität und Formstabilität bei hohen Temperaturen erfordern
■Wärmeübertragungskomponenten, die bei hohen Temperaturen eingesetzt werden, wie z. B. Heizungen, Kühlkörper und Wärmetauscher
Sehr gute chemische Beständigkeit SiC ist sehr beständig gegenüber Säuren, Laugen und reaktiven Gase. ■Teile für den Einsatz in chemischen Umgebungen
■Teile, bei denen Ablagerungen mit Säuren oder Laugen entfernt werden

Verfügbare Größen und Bearbeitungskapazität

Verfügbarkeit Größen (mm) Bearbeitungskapazität Größen (mm)
Platte Φ400×t20 Loch-Durchmesser Φ0.1 or more
Stab Φ50×300 Tiefe der Bohrung 20D(wenn weniger alsΦ1.5)、200(wenn weniger alsΦ1.5)
Breite der Kerbe 0.1 oder mehr Max. Anzahl Bohrungen 100
Max. Stufenhöhe 30 Gewindegröße M2 oder mehr

Ceramics List

  • Aluminiumoxid(Al₂O₃)

    Ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften, hohe Temperaturbeständigkeit, Plasmabeständigkeit, hohe Härte, Verschleißfestigkeit

  • Aluminiumnitrid(AlN)

    Hohe Wärmeleitfähigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit, geringe Wärmeausdehnung, ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften, Plasmabeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit

  • Zirconiumdioxid(ZrO2)

    Hohe Bruchzähigkeit, niedrige Wärmeleitfähigkeit, Verschleißfestigkeit

  • Siliciumcarbid(SiC)

    Hohe Härte, hohe Wärmeleitfähigkeit, hohe mechanische Festigkeit, Korrosionsbeständigkeit

  • Siliciumnitrid (Si3N4)

    Hohe Bruchzähigkeit, geringe Wärmeausdehnung, Verschleißfestigkeit, gute Temperaturwechselbeständigkeit

  • Bearbeitbare Keramiken

    Ausgezeichnete elektrische Isolationseigenschaften, gute Bearbeitbarkeit, hohe Temperaturbeständigkeit

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