Iraunkortasun aurreratua SiC erreakzio lotuarekin
Erreakzio Loturadun SiC (RBSC) Hainbat aplikaziotan erabiltzen den material oso iraunkorra da, higadura-erresistentzia eta egonkortasun termikoaren ondorioz. Irakurri horri buruz gehiago hemen!
Erreakzio lotuaren ekoizpena SiC eta karbonoz osatutako materialak nahastuz hasten da. Behin osatuta, gorputz berde honek mekanizazio berdea jasaten du zehaztasun eta gainazaleko akabera lortzeko.
Higadura Erresistentzia
Silizio karburoa higadura-erresistentziari dagokionez errendimendu handienetako bat bezala nabarmentzen da, gogor eragiten duen fabrikazio-prozesu fidagarri bati esker, Higadura-erresistenteak diren estalki iraunkorrak, industria-ingurune zorrotzetan duten balioa frogatu dutenak.
Lotura erreaktiboa altzairu herdoilgaitzezko konposatua (RBSC), Erreakzio-lotura-prozesu berritzaile baten bidez sortu da, non silizio urtua karbono-preforma porotsu batean infiltratzen den, RBSCri bere forma tenperatura altuetan mantentzea ahalbidetzen dio, egituraz sendoa eta azidoen korrosioarekiko erresistentea den bitartean. Gainera, bere hedapen termikoaren tasa oso baxua da eta korrosioarekiko erresistentzia ere frogatuta dago.
SiC oso ezaguna da bere gogortasunagatik, higaduraren erresistentzia, beroa eta higadura kimikoa zigilu mekanikoetarako eta errendimendu handiko ponpa osagaietarako erabiltzen den material gisa. Depending on its grade, SiC-k ere flexio-erresistentzia bikaina du erabilera-tenperatura altuetan eta trakzio-erresistentzia ona du – bibrazioak eta kolpeak gerta daitezkeen aplikazioetarako egokia egiten duten ezaugarriak.
Erresistentzia termikoa
RBSC-ren erresistentzia termiko handiak aplikazio industrial zorrotzetan lider bihurtzen du, beroa modu eraginkorrean xahutzen du ingurune beroetan erabiltzeko denborarik gabe eta mantentze-baldintza gehigarririk gabe.
Erreakzio lotua silizio-karburoa (RBSC) SiC eta karbono nahastez osaturiko trinkoak infiltratuz sortzen da silizio likidoarekin, horren ondorioz, karbonoarekin dituen erreakzioen ondorioz, hasierako SiC partikulak elkarrekin lotzen dituen silizio gehiago sortzen da – SiC sinterizatua ez bezala, zeramikazko konformazio prozesu konbentzionalen bidez ekoizten dena, oxidorik gabeko sinterizazio-laguntzak erabiliz..
Song-en ikerketak iradokitzen du aitzindari konposatuen inpregnazioak SiC edukia areagotzen duela silizio likidoaren eta karbono amorfoaren arteko erreakzioa kontrolatuz., poroak buxatzeko fenomenoak ezabatuz, eta RB-SiC trinkoa ekoiztea, modulu eta indar handikoa – RBSC trinkoa ekoizten du, egitura-indarraren konbinazio apartekoarekin, erresistentzia kimikoa, tenperatura tolerantzia eta higadura erresistentzia – RBSC biharko materiala bihurtuz. Gainera, material erregogor honek higadura handiko eremuetan iraunkortasun ikaragarria du higadura erresistentzia eta shock termikoaren egonkortasunarekin batera. – RBSC biharko materiala bihurtuz.
Erresistentzia kimikoa
Reaction Bonded SiC zeramikazko material oso gogorra eta elastikoa da, kimikoki inerte eta oxidazio eta korrosioarekiko erresistenteagatik ezaguna da. Tenperatura altuak jasateko gai da oraindik sendoa izaten jarraitzen duen bitartean, Reaction Bonded SiC-k osagai ezin hobeak egiten ditu ingurune industrialetan ponpak bezalakoak, toberak, errodamenduak, fluxua kontrolatzeko itogailuak eta antzekoak.
RB SiC fabrikazioak silizio likidoa injektatzen du bere azken forman bildutako karbono-material porotsuan urtze erreaktiboaren infiltrazioa erabiliz. (RMI). Prozesu honek karbono-hondar gutxieneko poroak blokeatzen ditu, eta silizio urtuak karbonoarekin erreakzionatzen uzten du silizio karburoa sortzeko [1, 2].
Erreakzioarekin loturiko silizio karburoak eroankortasun termiko aparta eskaintzen du, hedapen-koefiziente baxua, eta shock termikoarekiko erresistentzia, oxidazioa eta korrosioa; aukera bikaina da erdieroaleak prozesatzeko ekipoetarako, hala nola labeko apalak eta altzariak edo arragoa. Gainera, bere propietate arinek eta indarrak ekipamendu militar edo aeroespazialetan erabilgarria egiten dute, hala nola armadura-plaketan edo suziriaren toberetan..
Shock Termikoen Erresistentzia
Materialen shock termikoaren erresistentzia tenperatura-aldaketa azkarrean estresa jasateko duten gaitasunaren arabera neur daiteke, haien egituraren arabera, propietateak eta ingurunea. Esfortzu horrek pitzadurak sor ditzake, beren egituren barruan deformazioak edo hausturak, propietateak edo inguruneak – pitzadura-arazoak sor ditzakete adibidez.
Erreakzio Loturadun Silizio Karburoak karbono eta silizio atomoen arteko loturen sare-egitura korapilatsua du, eta horrek indar mekaniko handia ematen dio., eroankortasun termiko handia eta dentsitate baxua – shock termikoen erresistentzia bikainari laguntzen dioten ezaugarriak.
Materialen shock termikoaren erresistentzia faktore batzuen araberakoa da, pitzaduraren hasierako hasierako abiadura eta hedapen abiadura barne, pitzaduraren luzera eta hasierako baldintzak. RBSC materialak pitzadura-tentsio handiari eusteko gaitasuna du hainbat kalte-mekanismoei aurre egiten dien bitartean – zuntz sortaren artean poroen barruan sortzen diren matrize-arrailetatik hasi eta poro-hormetan zehar dauden pitzadura erradialetaraino – degradazio edo pitzadura nabarmenik jasan gabe.