Катэгорыя: навіны

  • Практычнае кіраўніцтва па нітрыдна звязаным сіліцыевым карбідзе

    Больш гарачае за RBSiC, трывалейшае за старыя цагліны: Практычнае кіраўніцтва па нітрыдна-звязаным сіліцыевым карбідзе

    Сіліцый-вугляродны карбід з нітрыднай сувязкай не атрымлівае такой увагі, як рэакцыйны або сінітраваны карбід. І гэта нармальна. Ён заняты тым, што вытрымлівае агнявыя вагонікі, высцілае алюмініевыя ячэйкі і падвяргаецца абразіўнаму зносу, якому не вытрымае цагліна з акіснай сувязкай. Я дастаткова доўга працаваў з НСіК (таксама пішуць NBSiC або нітрыдназвязаны SiC), каб сказаць проста: гэта не “бюджэтная версія” шчыльнага SiC. Гэта іншы матэрыял, які выконвае іншую працу.

    Рэцэпт на паперы просты. Бярэш дарожкавую крышталічную рашотку карбіду крэмнію, дадаеш металічны крэмній, надаеш форму, а потым выпальваеш у азоце. Крэмній ператвараецца ў нітрыд крэмнію, і гэты нітрыд становіцца звязальным рэчывам, якое трымае дарожкавыя крышталічныя рашоткі карбіду крэмнію разам. Тыповы склад вырабаў складае каля 70–80% SiC і 20–30% Si₃N₄. Усадка падчас нітравання невялікая, таму можна вырабляць вялікія пліты, цагліны і вырабы складаных форм без праблем са дэфармацыяй, характэрных для іншых керамік.

    (больш…)

  • Нітрыдна звязаны сіліцыевы карбід: надзейны апора ў экстрэмальных прамысловых умовах

    Нітрыдна звязаны сіліцыевы карбід: надзейны апора ў экстрэмальных прамысловых умовах

    За свае больш за 20 гадоў працы ў якасці эксперта па вогнеўпорных матэрыялах я бачыў, як шматлікія інавацыі прыходзілі і сыходзілі. Але нітрыдназвязаны крышталічны вугляродзісты сіліцый? Гэта тая навінка, якая замацавалася, і не без падставы. Гэта матэрыял, да якога звяртаюцца, калі тэмпературы ўзлятаюць, карозія б'е моцна, і патрэбна нешта, што не здасца на палове вытворчага цыкла. Часта скарачаецца як NBSiC або проста нітрыдназвязаны SiC, гэты вогнетрывалы матэрыял спалучае цвёрдасць карбіду крэмнію з звязальнай сілай нітрыду крэмнію, каб стварыць прадукт, які з'яўляецца трывалым, эфектыўным і, на здзіўленне, універсальным. Хоць гэта і не самы эфектны варыянт, яго прадукцыйнасць у рэальных умовах робіць яго ўлюбёным сярод інжынераў у металургічнай, керамічнай і іншых галінах. Давайце больш падрабязна разгледзім, што робіць яго такім эфектыўным: ад таго, як ён ствараецца, да яго моцных бакоў і нават недахопаў, на якія варта звярнуць увагу. Калі вы выбіраеце матэрыялы для працы пры высокіх тэмпературах, гэта дапаможа вам вырашыць, ці падыходзіць ён вам.

    (больш…)