Tarcza oporowa SiC Ekstremalne obciążenia Odporność na korozję

Ceramiczne przesuwane łożysko
January 09, 2026
Brief: Dołącz do krótkiego przewodnika skupiającego się na tym, co ważne dla użytkowników i operatorów. Ten film przedstawia tarczę oporową SiC zaprojektowaną pod kątem ekstremalnych obciążeń osiowych, pokazując jej odporność na korozję i wysoką przewodność cieplną w wymagających zastosowaniach, takich jak uszczelnienia mechaniczne i łożyska wzdłużne.
Related Product Features:
  • Wyjątkowa odporność na zużycie i ścieranie dzięki powierzchni czołowej z węglika krzemu, jednego z najtwardszych dostępnych materiałów.
  • Wysoka odporność na korozję dzięki podłożu ze stali nierdzewnej i obojętnej powierzchni SiC do stosowania w trudnych środowiskach chemicznych.
  • Zaprojektowane tak, aby wytrzymywać ekstremalne naciski i działać niezawodnie przy dużych obciążeniach osiowych.
  • Niski współczynnik tarcia i wysoka przewodność cieplna minimalizują wytwarzanie ciepła i zapobiegają zatarciu termicznemu.
  • Solidna konstrukcja z rdzeniem ze stali nierdzewnej zapewnia dużą integralność mechaniczną i bezpieczny montaż.
  • Nadaje się do zastosowań podmorskich, morskich, przetwórstwa chemicznego oraz wysokowydajnych zastosowań motoryzacyjnych i lotniczych.
  • Bezciśnieniowy spiekany węglik krzemu zapewnia doskonałą stabilność chemiczną w stosunku do kwasów i zasad.
  • Wysoka twardość (2800 HV5) i moduł sprężystości (410GPa) zapewniają trwałość i długą żywotność.
Pytania:
  • Jakie są typowe zastosowania tarczy oporowej SiC?
    Stosuje się go w uszczelnieniach mechanicznych pomp i mieszadeł, łożyskach oporowych, sprzęcie podwodnym i morskim, pompach do przetwarzania chemicznego oraz wysokowydajnych układach motoryzacyjnych i lotniczych, takich jak turbosprężarki.
  • Jak tarcza oporowa SiC radzi sobie w ekstremalnych warunkach?
    Łączy odporną na zużycie powierzchnię z węglika krzemu z podłożem ze stali nierdzewnej, aby wytrzymać duże obciążenia osiowe, korozję i agresywne chemikalia, a niskie tarcie i wysoka przewodność cieplna zmniejszają ryzyko związane z ciepłem.
  • Jakie są kluczowe właściwości materiału użytego bezciśnieniowo spiekanego węglika krzemu?
    Kluczowe właściwości obejmują maksymalną temperaturę do 1650°C, niską gęstość (3,15-3,18 g/cm3), wysoką przewodność cieplną (120 W/m°K), wysoką twardość (2800 HV5) i doskonałą odporność na korozję kwasową i zasadową.