ท่อซิลิคอนคาร์ไบด์ความทนทานสูง
SSiC เป็นหนึ่งในวัสดุที่แข็งที่สุดในโลก, รองจากเพชรเท่านั้น. เนื่องจากความแข็งของมัน, ความต้านทานต่อการขัดถู, และคุณสมบัติการนำความร้อน ทำให้เป็นตัวเลือกวัสดุที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ความทนทานเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง.
ท่อ SSiC มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและสามารถทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้, รอยขีดข่วน, ผลกระทบและการละเมิดจากการสัมผัสสารเคมี. การขยายตัวและความแข็งแกร่งทางความร้อนต่ำยังช่วยป้องกันอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหันอีกด้วย – ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องรองรับเทอร์โมคัปเปิลในเตาเผาอุตสาหกรรม.
มีความแข็งแรงสูง
ความทนทานที่โดดเด่นของซิลิคอนคาร์ไบด์ทำให้เป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม. สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมีที่รุนแรงในขณะที่ทนทานต่อการกัดกร่อน, การขัดถูและการกัดเซาะ; นอกจากนี้, ความหนาแน่นของมันเทียบได้กับเพชร.
ความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าของ SSiC ทำให้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการใช้งานหลายอย่าง เช่น กังหันก๊าซ. สามารถทนต่อการหมุนเวียนของความร้อนในระดับสูง และมีความยืดหยุ่นในระหว่างการสูญเสียอุบัติเหตุของสารหล่อเย็น (โลคา) การทดสอบ, พร้อมทั้งทนทานต่อการย่อยสลายจากกรดและด่างต่างๆ.
หลอดเซรามิกซิลิคอนคาร์ไบด์มักใช้ในการถลุงโลหะ, การใช้งานด้านวิศวกรรมการกลั่นน้ำมันและการบินและอวกาศ. นอกจากนี้, ท่อเหล่านี้ยังสามารถใช้เป็นวัสดุบุผิวเตาหรือหัวฉีดหัวเผาในเตาเผาและวัสดุทนไฟได้; ในการขุดเจาะน้ำมันเป็นส่วนประกอบหรือซีลท่อป้องกันเทอร์โมคัปเปิล; ท่อรองรับหรือส่วนประกอบท่อป้องกันเทอร์โมคัปเปิลหรือซีลในการขุดเจาะน้ำมัน – ไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นส่วนสำคัญของปั๊มหลายประเภทที่ทำงานภายใต้สภาวะที่ต้องการ.
ทนต่ออุณหภูมิสูง
ท่อซิลิคอนคาร์ไบด์มีความโดดเด่นในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงอันเป็นผลมาจากความยืดหยุ่น; ช่วยให้สามารถทนต่อการย่อยสลายจากสารเคมีในขณะที่ยังคงรักษาขนาดและความต้านทานต่อความเค้นเชิงกลแม้ในอุณหภูมิที่สูงมาก.
การผสมผสานความต้านทานการกัดกร่อนเข้ากับความสามารถในการขนส่งสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือถ่ายโอนก๊าซร้อนยวดยิ่งระหว่างขั้นตอนของกระบวนการ ทำให้ท่อเหล่านี้เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปทางเคมี. มักใช้เป็นท่อที่ใช้ขนส่งของเหลวเหล่านี้หรือก๊าซร้อนยวดยิ่งระหว่างขั้นตอนต่างๆ; นอกจากนี้ ยังมีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันเนื่องจากสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวยได้.
การนำความร้อนของวัสดุเซรามิกก็ดีเยี่ยมเช่นกัน, หมายความว่าพวกมันดูดซับและกระจายพลังงานในอัตราพิเศษ, นำไปสู่การลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในงานอุตสาหกรรม – เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มมากขึ้น. พวกเขาได้พิสูจน์องค์ประกอบที่สำคัญในเครื่องยนต์กังหันก๊าซซึ่งประสิทธิภาพที่เหนือกว่าได้กระตุ้นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี.
ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม
ซิลิคอนคาร์ไบด์มีคุณสมบัติมีความแข็งสูง, ความต้านทานต่อการขัดถูต่ำ, ความต้านทานการคืบคลานที่อุณหภูมิต่ำและความต้านทานการคืบคลานที่อุณหภูมิสูง, ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยมและทนต่อแรงกระแทกจากความร้อน, ซึ่งทำให้เหมาะสมกับการผลิตเป็นคาน, ลูกกลิ้ง, ท่ออากาศเย็น, ท่อป้องกันเทอร์โมคัปเปิล, ท่อวัดอุณหภูมิ, หัวฉีดหัวเผาตลอดจนชิ้นส่วนที่ทนทานต่อการสึกหรอและชิ้นส่วนโครงสร้างรูปทรงพิเศษต่างๆ.
อะลูมิเนียมเป็นวัสดุในอุดมคติสำหรับส่วนประกอบในอุตสาหกรรมพลังงาน เช่น หัวเผา, หัวฉีด, วาล์วและท่อร่วมที่ต้องทนต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงและสารเคมี, ให้การประหยัดต้นทุนอย่างมากแก่ผู้ใช้ปลายทางด้วยความทนทานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน.
Kerui Refractory นำเสนอท่อรังสี SiC ในเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวต่างๆ, เหมาะสำหรับการใช้งานต่างๆในเตาเผาอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า. ทนทานเหล่านี้, ท่อกระจายก๊าซที่ผ่านไม่ได้มีคุณสมบัติการนำความร้อนสูง, ทนต่อการกัดกร่อนและการสึกหรอตลอดจนอัตราการขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ – ลักษณะเฉพาะที่เหมาะสำหรับเตาเผาอุตสาหกรรมพลังงาน.
ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยม
ซิลิคอนคาร์ไบด์ (สสส) เป็นหนึ่งในวัสดุที่แข็งที่สุดที่เรารู้จัก, มีระดับความแข็ง Mohs ที่ 9. การผสมผสานระหว่างความต้านทานต่อการเสียดสีและความเฉื่อยทางเคมี ทำให้เหมาะสำหรับกระบวนการทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง เช่น การถลุงโลหะ, การผลิตเซมิคอนดักเตอร์, การผลิตกระแสไฟฟ้า, การกลั่นน้ำมัน, การผลิตกระดาษและวิศวกรรมการบินและอวกาศ. นอกจากนี้, SSiC สามารถทนต่ออุณหภูมิสูงได้โดยไม่เกิดการเสื่อมสภาพจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน.
การศึกษานี้ตรวจสอบผลกระทบของชนิดของดินต่อลักษณะการสึกหรอของซิลิกอนคาร์ไบด์และเหล็กที่มีพันธะไนไตรด์ที่ใช้กันทั่วไปในการผลิตชิ้นส่วนการทำงานของดิน. ผลลัพธ์แสดงให้เห็นว่าซิลิคอนคาร์ไบด์ที่มีพันธะไนไตรด์มีความต้านทานต่อการสูญเสียมวลได้สูงกว่าเมื่อเทียบกับเหล็กที่ทดสอบ, ยกเว้นในสภาพดินที่มีแสงน้อย. ความต้านทานต่อการสึกหรอที่สูงกว่าสามารถนำมาประกอบกับค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสูงซึ่งช่วยให้ทนต่อแรงเฉือนจากอนุภาคดิน, ส่งผลให้มีความทนทานต่อการสึกหรอโดยรวมสูงขึ้น และท้ายที่สุดก็เปลี่ยนเหล็กสำหรับการใช้งาน เช่น การไถพรวนและการเปลี่ยนอุปกรณ์ก่อสร้าง ในขณะเดียวกันก็มีความทนทานสูงต่อการแตกร้าวที่เปราะ.