Technická keramika

Si3N4
stoupací trubice
Stoupací trubky z nitridu křemíku mají vynikající odolnost proti tepelným šokům a dokážou odolat opakovaným a prudkým změnám teploty (z pokojové teploty na teplotu roztaveného hliníku) bez praskání. Nitrid křemíku má stabilní strukturu a nepodléhá fázové transformaci ani měknutí. Chemická reaktivita stoupacích trubek z nitridu křemíku s roztaveným hliníkem je extrémně nízká. Nebudou smáčeny ani výrazně erodovány hliníkovou kapalinou. Hliníková kapalina teče hladce, zabraňuje ucpávání a výrazně prodlužuje životnost.

Si3N4
sálavá trubice
Tepelně sálavá trubice je nepřímé topné těleso. Proud prochází vestavěným-odporovým topným článkem (obvykle MoSi₂, tyčinky z karbidu křemíku nebo jiné dráty/pásky z vysokoteplotní slitiny{2}}) a vytváří teplo. Keramické trubky z nitridu křemíku se používají jako ochranné návleky k úplné izolaci topného článku od atmosféry pece (která může být korozivní, oxidační, redukční nebo vyžaduje vysokou čistotu). Teplo se přenáší na obrobky nebo materiály v komoře pece přes stěnu trubky z nitridu křemíku ve formě tepelného záření, čímž se dosahuje nepřímého ohřevu.

Si3N4
keramické kroužky
Keramické kroužky z nitridu křemíku jsou vysoce-výkonné a multifunkční{1}}přesné keramické součásti. Díky vynikajícímu komplexnímu výkonu materiálu z nitridu křemíku (Si₃N₄) prokazují nenahraditelné výhody v mnoha náročných pracovních podmínkách. Díky své prstencové konstrukci je zvláště vhodný pro kritické aplikace, jako je těsnění, ložiska, izolace, podpora a tepelná izolace.

Al2TiO5
dávkovací trubice
V oblasti vysokoteplotního{0}}průmyslu se kvantitativní pecní trubka konkrétně vztahuje na vysokoteplotně odolnou trubkovou součást, která vyžaduje přesnou kontrolu životnosti, snížení výkonu nebo procesních parametrů. Tento typ pece se obvykle používá v kritických scénářích s extrémně vysokými požadavky na spolehlivost, předpověď životnosti a stabilitu procesu (jako je polovodičové, fotovoltaické a špičkové slinování materiálů). Jeho výběr, údržba a výměna musí být založeny na kvantitativní analýze dat a predikci modelu.

Al2TiO5
stoupací trubice
V oblasti odlévání hliníku jsou stoupací trubky z titaničitanu hliníku (Al₂TiO₅) typem speciální keramické součásti speciálně navržené pro extrémní podmínky tepelného šoku. Jsou zvláště vhodné pro scénáře, kde je vysoce požadována odolnost proti tepelným šokům, ale mechanické zatížení je relativně nízké. Jeho hlavní výhoda spočívá v jeho téměř nulovém koeficientu tepelné roztažnosti, ale jeho relativně nízká mechanická pevnost a složitý proces slinování musí být vyváženy.

Al2TiO5
Podpůrný prsten
Ve vysokoteplotních{0}}systémech výměny tepla je nosný kroužek Al₂TiO₅ hliníkových titanátových výměníků tepla základní komponentou vyvinutou pro podmínky extrémních teplotních šoků. Jeho hlavní hodnota spočívá v řešení problému praskání tradičních materiálů tepelným napětím prostřednictvím téměř nulového koeficientu tepelné roztažnosti (CTE). Zároveň by měly být přijaty cílené návrhy z hlediska mechanické pevnosti, odolnosti proti korozi a dlouhodobé-tepelné stability

Al2TiO5
Rukáv
V oblasti tlakového lití a gravitačního lití je hliníková titanátová manžeta (Al₂TiO₅ Sleeve) inovativním řešením problému praskání tradičních kovových manžet způsobených častými studenými a horkými cykly. Jeho hlavní hodnota spočívá v eliminaci porušení tepelného namáhání s koeficientem tepelné roztažnosti blízkým nule (CTE=1.0-1.8×10⁻⁶/K) a zároveň je nutné řešit nedostatky nízké pevnosti a slabé odolnosti proti erozi hliníku kapalinou zpevňováním kompozitu.

ZTA
ZTA
Zirkoniový tvrzený oxid hlinitý (Zirconia tvrzený oxid hlinitý, ZTA) výrazně zvyšuje lomovou houževnatost a mechanickou pevnost materiálu rozptýlením částic oxidu zirkoničitého (ZrO₂) do matrice oxidu hlinitého (Al₂O₃), přičemž si zachovává vysokou tvrdost, odolnost proti opotřebení a chemickou stabilitu oxidu hlinitého.







