Carburo di silicio (SiC) – CeramaSil-C™

Il carburo di silicio (SiC) è uno dei materiali ceramici avanzati più leggeri e duri e ha un’eccezionale conduttività termica con resistenza alla temperatura/acidi e una bassa dilatazione termica. Il carburo di silicio è un materiale eccellente da utilizzare quando l’usura è un fattore importante perché presenta una buona resistenza allo scorrimento, all’erosione e all’abrasione, il che lo rende utile in una varietà di applicazioni come anelli di tenuta, ugelli e componenti di idrocicloni. I materiali in carburo di silicio sono elettricamente conduttivi e questo può essere utile per il riscaldamento resistivo o induttivo, la dissipazione della carica ecc. Sono disponibili diversi gradi di carburo di silicio; sinterizzato, legato per reazione, carbonio libero, composito, con vantaggi relativi a seconda dell’applicazione e delle dimensioni/forme richieste.

Vantaggi dei materiali

  • Durezza estremamente elevata
  • Resistente all’usura
  • Resistente alla corrosione
  • Leggero – Bassa densità
  • Elevata conduttività termica
  • Modulo di Young elevato
  • Basso coefficiente di dilatazione termica
  • Materiale ad alta temperatura
  • Ottima resistenza agli shock termici

Applicazioni

  • Ugelli di sabbiatura
  • Bruciatori
  • Scambiatori di calore
  • Mobili per fornace
  • Facce di tenuta meccanica
  • Pistoni
  • Cuscinetti scorrevoli
  • Sedi valvole
  • Parti soggette ad usura
  • Valvole di rilascio

Proprietà del materiale

Proprietà meccaniche

Proprietà Unità CeramaSil-C
Resistenza alla compressione MPa 2500
Densità g/ cm3 3.1
Durezza Media dei voti 28
Resistenza alla flessione a 25°C MPa 410
Rapporto di Poisson 0,14
Tenacità alla frattura K Ic MPa m 1/2 4.60
Modulo di Young Media dei voti 350-400

Proprietà termiche

Proprietà Unità CeramaSil-C
Conduttività termica a 25°C W/mK 102.6
CET 1 @ 25°C ➞ 400°C 10-6 / K 4.02
Temperatura massima (aria) °C 1200
Temperatura massima (inerte) 2 °C 1900

1 Il coefficiente di dilatazione termica (CTE) descrive come le dimensioni di un oggetto cambiano al variare della temperatura.

2 Nessun carico.

Proprietà elettriche

Proprietà Unità CeramaSil-C
Resistività di volume a 25°C ohm cm 10 2 -10 11
Resistività di volume a 1000°C ohm cm 0,01 – 0,2

Disclaimer: I valori presentati sono medi e tipici di quelli risultanti da campioni di prova. Sono forniti solo come indicazione per servire come guida nella progettazione di componenti ceramici e non sono garantiti in alcun modo. I valori effettivi possono variare in base alla forma e alle dimensioni del componente previsto.

Schede tecniche

Silicon Carbide CeramaSil-C Brand Image

Carburo di silicio

CeramaSil-C

Lavorazione del carburo di silicio

Silicon Carbide can be machined in green, biscuit, or fully dense states. While in the green or biscuit form, it can be machined relatively easily into complex geometries. However, the sintering process that is required to fully densify the material causes the Silicon Carbide body to shrink approximately 20%. This shrinkage means that it is impossible to hold very tight tolerances when machining Silicon Carbide pre-sintering. In order to achieve very tight tolerances, fully sintered material must be machined/ground with diamond tools. In this process, a very precise diamond coated tool/wheel is used to abrade away the material until the desired form is created. Due to the inherit toughness and hardness of the material, this can be a time-consuming and costly process. Come gli ossidi e i nitruri, il carburo di silicio è un materiale molto resistente che, una volta cotto, richiede metodi di rettifica al diamante.

Domande frequenti

  • A cosa serve il carburo di silicio?

    Il carburo di silicio ha proprietà notevolmente simili a quelle del diamante: è uno dei materiali ceramici tecnici più leggeri, duri e resistenti e ha un’eccezionale conduttività termica, resistenza agli acidi e bassa dilatazione termica. Il carburo di silicio è un materiale eccellente da utilizzare quando l’usura fisica è una considerazione importante perché mostra una buona resistenza all’erosione e all’abrasione, il che lo rende utile in una varietà di applicazioni tra cui le seguenti:

    • Sedi valvole
    • Cuscinetti scorrevoli
    • Facce di tenuta meccanica
    • Pistoni
    • Parti soggette ad usura
    • Mobili per fornace
    • Bruciatori
    • Ugelli di sabbiatura
    • Scambiatori di calore
    • Valvole di rilascio