Densité: 3,20 g/cm³ (environ 1/3 d’acier).
Bending Strength: >900 MPa (high load capacity).
Résistance à la rupture: ≥6 MPa·m⁻¹/² (résistance aux chocs).
Température de fonctionnement: ≤1000℃ dans l’air, ≤1400℃ dans l’atmosphère protectrice (stabilité à haute température).
Dureté (HV10): 1480 (résistance à l’usure).
Introduction du produit des arbres en céramique de nitrure de silicium
Les arbres en céramique en nitrure de silicium (Si₃N₄) sont des matériaux céramiques performants présentant les caractéristiques importantes suivantes:
1.Haute résistance et dureté élevée:Les céramiques en nitrure de silicium ont une dureté supérieure à de nombreux matériaux métalliques, conservant leur forme et leur fonction dans des conditions de charge élevée et de fonctionnement à grande vitesse, et ne sont pas facilement déformés ou usés.
2.Léger:Avec une densité de seulement 3,20 g/cm³ (environ 1/3 de l’acier de roulement), il peut réduire considérablement le poids des drones et améliorer l’endurance de vol.
3.Excellente résistance à l’usure:Il a un coefficient de frottement très bas (qui peut être inférieur à 0,001), réduisant efficacement l’usure et prolongeant la durée de vie.
4.Résistance à haute température:Il peut maintenir des performances stables à des températures élevées de 1200℃, avec un point de fusion aussi élevé que 1900℃.
5.Résistance à la Corrosion:Il a une forte résistance à l’acide, à l’alcali et à la corrosion de l’eau de mer, ce qui le rend adapté aux environnements de travail difficiles.
Valeur d’application des arbres en céramique de nitrure de silicium dans le domaine des drones:
1.Connexion de composant structurel:Utilisé pour relier des pièces de forme irrégulière dans des drones, réalisant un équilibre parfait de conception légère et de haute résistance. Dans un type de drone, son utilisation a entraîné une réduction de 22% du poids global et une augmentation de 35% du temps de vol.
2.Applications à haute température d’environnement:Convient pour les connexions dans des zones à haute température telles que les moteurs, en maintenant des performances stables même avec une différence de température de 800°C.
3.Composants rotatifs à grande vitesse:En tant que composant de roulement, il permet aux roulements de drone d’atteindre des vitesses de rotation allant jusqu’à 100 000 tr/min tout en réduisant le poids de 30%.
4.Conception résistante aux chocs:Grâce à la conception des limites de grain nanocristallin, la résistance à la rupture peut atteindre 8,5 MPa·m¹/², ce qui convient aux exigences de décollage et d’atterrissage à haute fréquence des drones.
Supports custom specifications.