Leave Your Message
Hliníková keramika z karbidu kremíka používaná pre letectvo, automobilový priemysel, armádu, elektroniku, športové náčinie

Materiály

Hliníková keramika z karbidu kremíka používaná pre letectvo, automobilový priemysel, armádu, elektroniku, športové náčinie

AISiC je kompozitný materiál s vysokou špecifickou pevnosťou a špecifickou tuhosťou, nízkym koeficientom tepelnej rozťažnosti, nízkou hustotou, vysokou mikro medzou klzu, dobrou rozmerovou stabilitou, tepelnou vodivosťou, odolnosťou proti opotrebeniu, odolnosťou proti únave a ďalšími vynikajúcimi mechanickými a fyzikálnymi vlastnosťami v leteckom priemysle, automobilový priemysel, armáda, elektronika, športové vybavenie sú široko používané.


Hliníkový karbid kremíka (AlSiC) je kombináciou vysokej tepelnej vodivosti kovu a nízkej tepelnej rozťažnosti keramiky, môže spĺňať multifunkčné charakteristiky a konštrukčné požiadavky, hustota je 1/3 ocele, pevnosť je vyššia ako čistý hliník a uhlíková oceľ, s vysokou tepelnou vodivosťou, vysokou odolnosťou proti opotrebeniu, nízkou rozťažnosťou, vysokou tuhosťou, nízkou hustotou, nízkou cenou a ďalším komplexným vynikajúcim výkonom.

    Karbid hliníka je široko používaný v železničnej doprave, nových energetických vozidlách, letectve, armáde a iných oblastiach a je najlepšou voľbou pre novú generáciu vysokovýkonných elektronických zariadení.

    Prospekt aplikácie

    Kompozity s hliníkovou matricou sú široko používané v letectve, kozmonautike a vo vojenských oddeleniach kvôli ich špeciálnym výhodám.

    Časticami vystužené hliníkové matricové kompozitné plechy SiC sa v budúcnosti použijú na pokrytie pokročilých bojových lietadiel a vystuženie chvosta a NASA použila kompozitné materiály grafit/hliník ako dĺžku 20 m nákladného priestoru v raketopláne.

    Okrem oblasti letectva zohrávajú kompozity s hliníkovou matricou dôležitú úlohu aj v dopravných prostriedkoch.

    Aplikácia karbidu hliníka a kremíka v elektronických a optických prístrojoch

    Kompozitný materiál s hliníkovou matricou vystužený SiC je vďaka svojmu malému koeficientu tepelnej rozťažnosti, nízkej hustote a dobrej tepelnej vodivosti vhodný na výrobu obkladových materiálov pre elektronické zariadenia a chladičov a iných elektronických zariadení. Koeficient tepelnej rozťažnosti kompozitov s hliníkovou matricou vystužených časticami SiC je plne v súlade s tepelnou rozťažnosťou materiálov elektronických zariadení a elektrická a tepelná vodivosť sú tiež veľmi dobré.

    V aplikačnom výskume presných prístrojov a optických prístrojov sa hliníkové matricové kompozitné materiály používajú na výrobu komponentov, ako sú držiaky a sekundárne zrkadlá ďalekohľadov. Okrem toho môžu kompozitné materiály s hliníkovou matricou vyrábať presné časti inerciálnych navigačných systémov, rotačné skenovacie zrkadlá, infračervené zrkadlá, laserové zrkadlá, laserové gyroskopy, zrkadlá, zrkadlové základne a držiaky optických prístrojov a mnoho ďalších presných prístrojov a optických prístrojov.

    Karbid hliníka je druh ľahkého a vysoko pevného multifunkčného kompozitného materiálu a po zliatine Al a zliatine Ti sa vyvinul do novej generácie konštrukčných materiálov, a preto sa stal hlavným prúdom vývoja a výskumu kovovej matrice. kompozitov v súčasnosti.

    Komponent Ťahová vlastnosť skleníka pevnosť v ohybe
    Mpa
    modul pružnosti hustota
    tepelná vodivosť
    koeficient tepelnej rozťažnosti
    stav tepelného spracovania pevnosť v predĺžení (Mpa) medza klzu (Mpa) miera rozšírenia %
    15 obj. % SiC/2009 Al Žíhaný stav 230-250 110-130 8-15 / 95-105 2,80-2,85 150-190 15-17
    Stav T6 500-570 420-450 4-9 /
    17vol%SiC/2009Al Žíhaný stav 240-300 120-160 4-11 / 100-110 2,83-2,85 175-190 14-17
    Stav T6 500-600 430-470 3-6 /
    17 obj.% SiC/6092Al Žíhaný stav 210-240 105-130 8-15 / 105-110 2,78-2,80 175-200 15-17
    Stav T6 500-540 400-470 4-8 /
    20 obj.% SiC/2009Al Žíhaný stav 260-310 130-150 4-8 / 105-115 2,83-2,85 160-195 14,5-16,5
    Stav T6 520-580 360-400 3,5-6,5 /
    25 obj. % SiC/2009 Al Žíhaný stav 270-310 150-180 4,0-7,5 / 115-125 2,85-2,87 165-200 13,5-14,5
    Stav T6 580-620 450-500 2,0-3,5 /
    30 obj.% SiC/6092Al Žíhaný stav 210-240 110-130 4,5-8,5 / 120-130 2,80-2,83 195-220 12,5-14,5
    Stav T6 520-560 400-495 1,5-4,5 /
    35 obj. % SiC/6092 Al Žíhaný stav 240-250 150-185 4-7 / 135-140 2,85-2,88 195-205 12,5-14,0
    Stav T6 540-600 495-415 0,5-1,0 /
    35 obj. % SiC/6092 Al Žíhaný stav 320-345 185-210 3-4 / 135-140 2,85-2,88 165-185 12,0-14,0
    Stav T6 540-595 440-485 1,0-1,5 /
    40 obj.% SiC/6092Al Žíhaný stav 255-270 170-220 3-4 540-700 140-155 2,88-2,90 195-205 11,5-13,5
    Stav T6 510-550 460-490 1,0-2,5 /
    45 obj. % SiC/6092 Al Žíhaný stav 265-310 200-250 0,5-3,5 540-655 150-170 2,91-2,93 175-220 11,0-12,5
    Stav T6 580-620 525-570 0,5-2,5 /
    55 obj. % SiC/6061 Al Žíhaný stav / / / 450-550 180-200 2,95-2,99 190-225 8,5-10,0
    60 obj.% SiC/6061Al Žíhaný stav / / / 425-550 200-225 2,96-2,99 190-225 8,0-9,0
    65 obj.% SiC/A356Al Žíhaný stav / / / 400-450 225-245 3.00-3.01 200-220 7,0-8,0