Präzisionsleistung mit Siliziumkarbid-Keramik
- Bietet außergewöhnliche Härte und mechanische Festigkeit für extreme Verschleißfestigkeit
- Überlegene Wärmeleitfähigkeit, effiziente Wärmeableitung
- Stabile Leistung auch unter hohen Temperaturen und Temperaturschockbedingungen
- Bietet ausgezeichnete chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und korrosiven Umgebungen
- Unterstützt Hochspannungs- und Hochfrequenzbetrieb mit einer Wide-Bandgap-Struktur
- Leichtbauweise mit herausragender Steifigkeit und Formstabilität
Steigerung der industriellen Effizienz durch SiC-Keramik
Siliziumkarbid (SiC) besitzt ein starkes kovalentes Gerüst ähnlich dem von Diamant und bietet dadurch verbesserte mechanische Festigkeit, hohe thermische Stabilität bei hohen Temperaturen und überlegene chemische Beständigkeit. Es findet Anwendung in hocheffizienten MOSFETs, Wechselrichtern und Schnellladesystemen für Elektrofahrzeuge sowie in Schneidwerkzeugen, feuerfesten Materialien und Komponenten für die Luft- und Raumfahrt. Durch höhere Schaltgeschwindigkeiten, längere Lebensdauer und kompakte Systemdesigns trägt SiC-Keramik dazu bei, dass Unternehmen Betriebskosten senken, die Systemzuverlässigkeit erhöhen und ihre Ziele im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit besser erreichen können.
Hochleistungsfähige Siliziumkarbidkeramik für anspruchsvolle Industrien
Unser Siliziumkarbid-Sortiment bietet herausragende Leistungsvorteile – und trägt so zu höherer Produktivität, längerer Lebensdauer und geringeren Wartungskosten in Ihren Betrieben bei.
Bietet überlegene Temperaturwechselbeständigkeit und Langlebigkeit für Hochtemperaturanwendungen.
Gewährleistet effizientes Schmelzen und lange Lebensdauer in der Metall- und Chemieindustrie.
Bietet ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und Stabilität für mechanische Dichtungssysteme.
Bietet hervorragende Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit für industrielle Heizanwendungen.
Ideal für die Herstellung von hochfesten, hochtemperaturbeständigen Keramik- und Verbundwerkstoffen.
Bietet auch unter extremen Bedingungen eine außergewöhnliche chemische Beständigkeit und thermische Stabilität.
Verbessert die Lagerleistung durch überlegene Härte und Verschleißfestigkeit.
Steigert die Ofeneffizienz durch leichte, hochfeste Stützkonstruktionen zum Brennen von Keramik.
Bietet leichten, hochfesten ballistischen Schutz für Verteidigungsanwendungen.
Ermöglicht eine gleichmäßige Wärmeverteilung und Effizienz bei der Halbleiterverarbeitung.
Schützt Sensoren in rauen Umgebungen durch hervorragende thermische und chemische Stabilität.
Verlängert die Lebensdauer bei Anwendungen mit abrasiven und korrosiven Flüssigkeiten.
Bietet schnelles und effizientes Erhitzen mit ausgezeichneter Oxidationsbeständigkeit bei hohen Temperaturen.
Bietet energieeffiziente Hochtemperatur-Heizlösungen für Industrieöfen.
Verbessert die Prozesseffizienz durch überlegene Korrosions- und Temperaturwechselbeständigkeit.
Schützt die Ausrüstung vor extremem Abrieb, Korrosion und thermischer Belastung.
Verbessert die Oberflächenhärte und Oxidationsbeständigkeit für eine längere Lebensdauer der Bauteile.
Bietet geringes Gewicht und hohe Steifigkeit für optische Präzisionssysteme.
Verlängert die Werkzeugstandzeit. Verbessert die Schnittleistung unter anspruchsvollen Bearbeitungsbedingungen.
Ermöglicht höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten bei gleichzeitig außergewöhnlicher Härte und thermischer Stabilität.
Anwendungen von Siliciumcarbidkeramik
Siliziumkarbidwerkstoffe genießen in einer Vielzahl von Branchen aufgrund ihrer hervorragenden Festigkeit, thermischen Stabilität und chemischen Beständigkeit hohes Vertrauen und ermöglichen so höhere Leistung und längere Lebensdauer bei kritischen Anwendungen.
AutomobilVerbessert die Motoreffizienz und -lebensdauer durch hochfeste, hitzebeständige Komponenten.
Chemische IndustrieBietet außergewöhnliche Korrosions- und Wärmebeständigkeit für aggressive chemische Verarbeitungsumgebungen.
HalbleiterErmöglicht präzise, hochreine Prozesse mit überlegener thermischer und mechanischer Stabilität.
IndustrieofenVerlängert die Lebensdauer und verbessert die Brenneffizienz durch hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit.
BergbauBietet eine hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit für eine verlängerte Lebensdauer der Ausrüstung im anspruchsvollen Bergbaubetrieb.
Pumpen und VentileErhöht die Zuverlässigkeit und reduziert den Wartungsaufwand durch harte, korrosionsbeständige Dichtungskomponenten.
MetallurgieHält extremen Temperaturen und mechanischer Belastung stand und ermöglicht so eine effiziente Metallproduktion und -verarbeitung.
Ballistik und PanzerungBietet leichten, hochfesten Schutz gegen ballistische Bedrohungen und Einschläge.
LaborausrüstungGewährleistet chemische Reinheit und thermische Stabilität für hochpräzise Laborprozesse.
Luft- und RaumfahrtBietet geringes Gewicht, hohe Festigkeit und Wärmebeständigkeit – Eigenschaften, die für Luft- und Raumfahrtstrukturen und -systeme unerlässlich sind.
Warum Newthink Siliziumkarbidkeramik wählen?
Auswahl Newthink Das bedeutet, sich für gleichbleibende Qualität zu entscheiden, denn wir liefern genau das, was Sie brauchen.
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Wir kooperieren mit führenden Instituten, um fachkundige Beratung bei der Materialauswahl, dem Produktdesign und der Optimierung der thermischen Leistung zu bieten.
Wir bieten Unterstützung von der Konstruktion bis zur Auslieferung für spezielle Heizgeometrien und helfen so Forschungs- und Entwicklungsteams sowie Ingenieuren, einzigartige Anwendungsspezifikationen zu erreichen.
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Siliziumkarbid-Keramik-Workshop
Newthink verfügt über 14 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Hochleistungskeramik. In der NKM-Werkstatt ermöglicht modernste Ausrüstung zum Schneiden, Formen und Oberflächenbearbeiten die präzise Fertigung von Siliziumkarbidkeramik. Jeder Prozessschritt, von der Rohmaterialprüfung bis zur abschließenden Leistungsprüfung, wird streng überwacht, um gleichbleibende Qualität und zuverlässige Lieferung zu gewährleisten. NKM hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden die besten Produkte zu liefern.
Wirtschaftliche Vorteile von Siliciumcarbidkeramik
Siliziumkarbidkeramiken reduzieren den Stromverbrauch um 10–301TpT durch höhere Wärmeleitfähigkeit und geringere Energieverluste. Sie senken die Kosten für Kühlsysteme, indem sie dank überlegener Wärmeableitung kleinere und leichtere Gerätekonstruktionen ermöglichen (20–501TpT). Unter rauen Bedingungen verlängern sie die Lebensdauer von Geräten um das 2- bis 5-Fache durch außergewöhnliche Härte, Verschleißfestigkeit und Temperaturwechselbeständigkeit. SiC-Keramiken reduzieren die Wartungshäufigkeit um mehr als 501TpT aufgrund ihrer hervorragenden Korrosionsbeständigkeit und mechanischen Festigkeit. Der Einsatz von SiC-Keramik verbessert die Produktionsausbeute durch Minimierung der Fehlerraten dank gleichbleibender Hochtemperatur- und Chemikalienbeständigkeit.
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Eigenschaften und Anwendungen von Siliciumcarbid-Keramik
Siliziumkarbid bietet dank seiner hervorragenden Festigkeit, Wärmeleitfähigkeit und chemischen Beständigkeit hohe Leistungsfähigkeit in der Automobil-, Halbleiter- und anderen Branchen.
- Datenblatt
- Anwendungen
| Artikel | Einheit | Daten | ||||
| RBSiC(SiSiC) | NBSiC | SSiC | RSiC | OSiC | ||
| Maximale Betriebstemperatur | ℃ | 1380 | 1450 | 1650 | 1620 | 1400 |
| Dichte | g/cm3 | 3.02 | 2.75-2.85 | 3.08-3.16 | 2.65-2.75 | 2.75-2.85 |
| Offene Porosität | % | 0 | 13-15 | 0 | 15-18 | 7-8 |
| Biegefestigkeit 20℃ | MPa | 250 | 160 | 380 | 100 | / |
| Biegefestigkeit 1200℃ | MPa | 280 | 180 | 400 | 120 | / |
| Elastizitätsmodul 20℃ | Notendurchschnitt | 330 | 580 | 420 | 240 | / |
| Elastizitätsmodul 1200℃ | Notendurchschnitt | 300 | / | / | 200 | / |
| Wärmeleitfähigkeit 1200℃ | W/mk | 45 | 19.6 | 100-120 | 36.6 | / |
| Wärmeleitfähigkeitskoeffizient Erweiterung | K-1x10-6 | 4.5 | 4.7 | 4.1 | 4.69 | / |
| Hochspannung | kg/mm2 | 2115 | / | 2800 | / | / |
| Anwendungsgebiet | Spezielle Produkte |
| Halbleiterindustrie | Waferträger, Suszeptoren, Heizplatten, Ätzkomponenten |
| Leistungselektronik | MOSFETs, Schottky-Dioden, Wechselrichter, Konverter für Elektrofahrzeuge und erneuerbare Energien |
| Elektrofahrzeuge (EV) | Bordladegeräte, Traktionswechselrichter, DC/DC-Wandler, Batteriemanagementkomponenten |
| Erneuerbare Energien | Solarwechselrichtermodule, Windkraftanlagenmodule und hocheffiziente Leistungswandler |
| Luft- und Raumfahrt | Satellitenspiegel, Strukturträger, Antriebssystemkomponenten, Hitzeschilde |
| Chemische Verarbeitung | Chemikalienbeständige Rohre, Pumpenkomponenten, Gleitringdichtungen und Wärmetauscher |
| Industrieöfen | Ofenmöbel (Balken, Platten, Walzen), Strahlungsrohre und Tiegel |
| Metallurgie | Hochtemperatur-Ofenteile, Saggerplatten, Schutzauskleidungen für die Schmelze |
| Maschinenbau | Verschleißteile, Gleitringdichtungen, Lager, Ventilkomponenten und Düsen |
| Schleif- und Schneidwerkzeuge | Schleifscheiben, Strahldüsen, Trennscheiben für Umgebungen mit hohem Verschleiß |
| Optik und Präzisionsinstrumente | Teleskopspiegel, Optiken für die Halbleiterlithografie und Laserscanning-Spiegel |
| Medizin (Neuerkrankungen) | Biosensoren, implantierbare Gerüste für orthopädische Anwendungen (in Forschung und Entwicklung) |
| Wasseraufbereitung | Keramische Membranen für Filtration und chemische Beständigkeit (spezielle Typen wie poröses SiC) |
Verwandte Produkte
Wärmeleitungs- und Wärmeableitungsvorrichtungen zur Aufrechterhaltung einer konstanten Temperatur.
Präzisionsgefertigt. Wird in Schutzwesten für Militär, Polizei und Verteidigung eingesetzt.
Der Träger, der das Heizelement hält. Sorgt für eine gleichmäßige Wärmeübertragung.
Siliciumcarbid ist teuer, da es synthetisch in aufwendigen Hochtemperaturverfahren hergestellt werden muss und die Pulver extrem rein und feinkörnig sein müssen. Die Sintertemperatur liegt bei etwa 2000 °C, was zu hohen Energie- und Anlagenkosten führt. Aufgrund der Härte ist die Bearbeitung schwierig und erfordert Diamantschneidwerkzeuge und Spezialausrüstung. Der gesamte Herstellungsprozess ist langwierig, mit geringen Ausbeuten und hohen technischen Anforderungen.
Siliziumkarbid ist extrem hart und erreicht auf der Mohs-Härteskala einen Wert von etwa 9–9,5, knapp unter Diamant, der mit 10 bewertet wird. Obwohl es nicht so hart wie Diamant ist, zählt es zu den härtesten verfügbaren Industriematerialien und bietet eine ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und mechanische Festigkeit.
Während Unternehmen wie Saint-Gobain, 3M und CoorsTek den Markt dominieren, haben sich vertrauenswürdige Lieferanten wie Newthink Material einen guten Ruf für die Bereitstellung zuverlässiger, leistungsstarker Siliziumkarbidprodukte erworben, die auf die unterschiedlichsten industriellen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Ja, Siliziumkarbidkeramik wird in kugelsicheren Anwendungen eingesetzt. Die Kombination aus hoher Härte, geringem Gewicht und starker Schlagfestigkeit macht sie zu einem idealen Material für die Herstellung von ballistischen Schutzplatten, die im Militär- und Polizeidienst verwendet werden.
Siliziumkarbidkeramiken weisen eine bessere Wärmeleitfähigkeit, mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen auf als Aluminiumoxid oder Zirkonoxid.
Die Wärmeleitfähigkeit von Siliciumcarbid liegt bei 100–120 W/m·K und ist damit deutlich höher als die von Aluminiumoxid. Dies ermöglicht eine effektive Wärmeableitung, die ideal für Elektronik und Wärmemanagement geeignet ist. Die Biegefestigkeit von SiC-Keramik beträgt bei Raumtemperatur 380 MPa und ist somit bemerkenswert gut, da die Festigkeit auch bei hohen Temperaturen erhalten bleibt. Dies bieten Aluminiumoxid und Zirkonoxid nicht.
Im Vergleich zu Zirkonoxid ist Siliciumcarbid bei hohen Temperaturen deutlich stabiler. Zirkonoxid zersetzt sich im Allgemeinen oberhalb von 750 °C.
Im reinen und dichten Zustand weist SiC einen sehr hohen spezifischen Widerstand auf, der bei Raumtemperatur oft über 1013 Ω·cm liegt, und kann daher als effektiver elektrischer Isolator betrachtet werden.
Durch Dotierung mit Bor oder Aluminium sinkt der spezifische Widerstand, wodurch das Material halbleitend wird. In einigen Verbundwerkstoffen wie SiC30, denen etwa 30–351 % Graphit zugesetzt werden, bleibt das Material hochwärmeleitfähig und ist gleichzeitig elektrisch leitfähig.
Ja. Aufgrund seiner extremen Härte und Sprödigkeit erfordert SiC jedoch Spezialwerkzeuge und Fachkenntnisse. Nur Diamantschleifen oder CNC-Präzisionsbearbeitung ermöglichen eine ausreichend genaue Formgebung mit Toleranzen bis zu ±0,002 mm. SiC lässt sich auf Hochglanz polieren, mit einer Oberflächenrauheit von Ra 0,01 µm.