Высокотемпературная трубка нитрида кремния предохранения от компонентов термопары допуска Si3N4
Описание:
1) Si3N4bondedd путем добавление промышленного затира кремния в искусственный компосит.
2) Материал кремниевого карбида нитрида кремния трубки предохранения от термопары Si3N4-SiC (Si3N4) скрепленный (SiC) произведен путем добавление промышленного затира кремния в искусственный компосит. Под высокой температурой, Si и N2 реагируют с формулой 2N2+3Si=Si3N4, Si3N4 скрепили материал Sic сформированы путем скреплять частицы SiC плотно.
3) Si3N4 скрепило материал SiC превосходный огнеупорный материал с первоначальными свойствами SiC. Материал имеет довольно высокопрочное даже под температурой 1700.C имеет свойства сопротивления деформации ползучести и размывания анти--химиката, и имеет превосходные термальную проводимость и носк-сопротивление. Сравнивающ с другими несколькими скрепленных материалов SiC, Si3N4 скрепило материал SiC привлекало больше и больше внимание.
Спецификация:
1) Si3N4 скрепило материал SiC главным образом использовано в продукции алюминия, меди и цинка, как выравниваясь материал жидкого бассейна и электролитической ванны (ванны уменьшения). Выравниваться стороны ванны уменьшения выветривается алюминием и криолитом (используемыми как добавка), но Si3N4 скрепило материал SiC не смогло быть выветрено алюминием, и не имеет химическую реакцию с криолитом.
2) Этот вид материала идеален для выравниваясь кирпичей электролитической ванны. В частности этот вид кирпичей имеет превосходные свойства высокопрочного, износостойкость при работе на истирание и непроводящего, поэтому сополимер (Al2O3 и криолит). Сополимер любит защитный фильм для защиты работая подкладки и для того чтобы улучшить срок службы электролитической ванны.
3) Si3N4 скрепило кирпичи SiC имеет более низкую термальную проводимость чем кирпичи кремния, поэтому они могут уменьшить толщину бортовой стены или силы входного сигнала более высокой к шири нагружая емкость электролитической ванны, и увеличить выход. Из-за высокой резистивности материала, он может уменьшить расход энергии стороны - стены около 15%, сохраняя энергии и защищая окружающей среды.
Плотность g/cm3 | Относительная плотность | Модуль пластичности GPa |
Предел прочности при сжатии ratio25 | Твердость GPa |
3,26 0,02 | >99,5 | 300320 | 4050 | 16 - 20 |
Твердость трещиноватости /MPam1/2 | Сопротивление изгибу MPa | Коэффициент Poisson | Линейный коэффициент расширения 10-6K-1 | Модуль Webuller |
6.09.0 | 9001000 | 0,25 | 3.13.3 | 1215 |
Термальная проводимость WmK-1 | Коэффициент специфического сопротивления | Коррозионная устойчивость | Стабильность размера | Магнитный |
15~20 | 1018 | Превосходный | Превосходный | НЕТ |
Применение
1) С обеспечивать циркуляцию флюидизированный - боилер кровати (CFB) в популярности энергетической промышленности электричества, идеал высокотемпературной устойчивой, коррозионностойкой, износоустойчивой трубки предохранения от термопары нитрида кремния для того чтобы контролировать temperatureis печи главный приоритет.
2) Трубка предохранения от термопары нитрида кремния для dryprocess цемента обматывая производственную линию печи с уместным третичным цилиндром, четырехцилиндровый, температурой конуса 5 цилиндров, и центральным, дым предподогревателя разлагая печи, характеристик температуры клобука печи измеряя к applicate, для обычного износоустойчивого материала трубки предохранения от термопары нитрида кремния имеет плохую проблему качества, может встретить особенную высокую температуру устойчивую к размыванию в температурных условиях, водя к более короткому сроку службы термопары, высокое значение продукта и потребность имеет частую замену и не гарантирован сигнал передачи, аппаратура в положении готовности в течение длительного времени, в то же время добавляет много рабочую нагрузку od к обслуживанию аппаратуры, трубке предохранения от термопары нитрида кремния смогите лучше разрешить всеобщие проблемы существующий в цементной промышленности;