Sialon轉子、葉輪和軸

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Sialon轉子、葉輪和軸

Sialon 用於石墨轉子和軸的替代品,用於在鋁液中脫氣。

轉子由帶有快速或螺紋聯軸器的 sialon 軸和轉子葉輪組成。轉子的幾何形狀設計可適用於熔爐和鍋爐中使用的脫氣裝置。 Sialon 鋼包.轉子可使用的溫度範圍很廣:從 650°C 到 1400°C。 矽膠 與石墨轉子和軸心相比,具有極佳的非濕潤特性和極長的使用壽命。 Sialon 轉子軸葉輪的設計目的在於注入並均勻分散製程氣體(惰性氣體,可能會加入氯氣以降低鹼性)的微小氣泡上升流。
分類: 鋁

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產品說明

載入器圖示

介紹用於石墨脫氣轉子和軸的新型 Sialon 替代品,用於在熔融鋁中脫氣。

石墨轉子、葉輪和軸被廣泛應用於鋁氫的分散。.

在鋁及 鋁合金冶鍊過程中,化學作用產生的氫氣與蒸汽在鋁液中擴散,會造成鋁製品內部結構缺陷。

為了避免這種缺陷,大多數鋁廠採用溶解氣浮法對鋁液進行凈化。即氮氣、氬氣等惰性氣體被注入鋁液中,氫氣會隨著惰性氣體的擴散和上升而被帶到鋁液表面。

對於間歇性和連續在線脫氣方法,需要 Sialon 轉子、葉輪和軸組來注入惰性氣體和攪拌以進行脫氣。由於其獨特的耐熱、抗氧化、高強度和不滲透性能,賽隆成為轉子和軸材料的最佳選擇,被稱為石墨轉子/葉輪和軸組。

如今,作為石墨轉子和軸的替代品,鋁液中的超聲波脫氣現已成為使用Sialon轉子和軸組的標準。20 kHz 超聲波發生器產生空化,將氫氣分散在鋁浴中。該技術還用於熔融有色金屬熔體中的超聲波晶粒細化和超聲波微合金化。

材料數據表 錫亞隆 (Si3Al3O3N5)

典型的 SialonULTRA™等級

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
堆積密度 克/釐米3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸水 0 0 0 0
抗彎強度 MPa的 580 900 1,020 790
維氏硬度 HV1 GPa(英語:GPa) 13.9 12.7 15.0 13.8
斷裂韌性 (SEPB) MPam1/2型 4~5 6~7 7 6~7
氏彈性模量 GPa(英語:GPa) 290 270 300 290
泊松 0.28 0.28 0.28 0.28
線性熱系數(40 - 800 °C)
膨脹係數
×10-6/°C 3.2 3.4 3.3 3.5
導熱係數 (20°C) W/(米・k) 25 23 27 54
比熱 焦耳/(克・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝擊 °C 550 800 800 900
體積 電阻率 (20°C) Ω・釐米 >1014 >1014 >1014 >1014

特性與溫度範圍:620-920°C

載入器圖示

介紹用於石墨脫氣轉子和軸的新型 Sialon 替代品,用於在熔融鋁中脫氣。

石墨轉子、葉輪和軸被廣泛應用於鋁氫的分散。.

在鋁及 鋁合金冶鍊過程中,化學作用產生的氫氣與蒸汽在鋁液中擴散,會造成鋁製品內部結構缺陷。

為了避免這種缺陷,大多數鋁廠採用溶解氣浮法對鋁液進行凈化。即氮氣、氬氣等惰性氣體被注入鋁液中,氫氣會隨著惰性氣體的擴散和上升而被帶到鋁液表面。

對於間歇性和連續在線脫氣方法,需要 Sialon 轉子、葉輪和軸組來注入惰性氣體和攪拌以進行脫氣。由於其獨特的耐熱、抗氧化、高強度和不滲透性能,賽隆成為轉子和軸材料的最佳選擇,被稱為石墨轉子/葉輪和軸組。

如今,作為石墨轉子和軸的替代品,鋁液中的超聲波脫氣現已成為使用Sialon轉子和軸組的標準。20 kHz 超聲波發生器產生空化,將氫氣分散在鋁浴中。該技術還用於熔融有色金屬熔體中的超聲波晶粒細化和超聲波微合金化。

材料數據表 錫亞隆 (Si3Al3O3N5)

典型的 SialonULTRA™等級

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
堆積密度 克/釐米3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸水 0 0 0 0
抗彎強度 MPa的 580 900 1,020 790
維氏硬度 HV1 GPa(英語:GPa) 13.9 12.7 15.0 13.8
斷裂韌性 (SEPB) MPam1/2型 4~5 6~7 7 6~7
氏彈性模量 GPa(英語:GPa) 290 270 300 290
泊松 0.28 0.28 0.28 0.28
線性熱系數(40 - 800 °C)
膨脹係數
×10-6/°C 3.2 3.4 3.3 3.5
導熱係數 (20°C) W/(米・k) 25 23 27 54
比熱 焦耳/(克・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝擊 °C 550 800 800 900
體積 電阻率 (20°C) Ω・釐米 >1014 >1014 >1014 >1014

預熱說明

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介紹用於石墨脫氣轉子和軸的新型 Sialon 替代品,用於在熔融鋁中脫氣。

石墨轉子、葉輪和軸被廣泛應用於鋁氫的分散。.

在鋁及 鋁合金冶鍊過程中,化學作用產生的氫氣與蒸汽在鋁液中擴散,會造成鋁製品內部結構缺陷。

為了避免這種缺陷,大多數鋁廠採用溶解氣浮法對鋁液進行凈化。即氮氣、氬氣等惰性氣體被注入鋁液中,氫氣會隨著惰性氣體的擴散和上升而被帶到鋁液表面。

對於間歇性和連續在線脫氣方法,需要 Sialon 轉子、葉輪和軸組來注入惰性氣體和攪拌以進行脫氣。由於其獨特的耐熱、抗氧化、高強度和不滲透性能,賽隆成為轉子和軸材料的最佳選擇,被稱為石墨轉子/葉輪和軸組。

如今,作為石墨轉子和軸的替代品,鋁液中的超聲波脫氣現已成為使用Sialon轉子和軸組的標準。20 kHz 超聲波發生器產生空化,將氫氣分散在鋁浴中。該技術還用於熔融有色金屬熔體中的超聲波晶粒細化和超聲波微合金化。

材料數據表 錫亞隆 (Si3Al3O3N5)

典型的 SialonULTRA™等級

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
堆積密度 克/釐米3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸水 0 0 0 0
抗彎強度 MPa的 580 900 1,020 790
維氏硬度 HV1 GPa(英語:GPa) 13.9 12.7 15.0 13.8
斷裂韌性 (SEPB) MPam1/2型 4~5 6~7 7 6~7
氏彈性模量 GPa(英語:GPa) 290 270 300 290
泊松 0.28 0.28 0.28 0.28
線性熱系數(40 - 800 °C)
膨脹係數
×10-6/°C 3.2 3.4 3.3 3.5
導熱係數 (20°C) W/(米・k) 25 23 27 54
比熱 焦耳/(克・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝擊 °C 550 800 800 900
體積 電阻率 (20°C) Ω・釐米 >1014 >1014 >1014 >1014

XICRU™ 坩鍋尺寸

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介紹用於石墨脫氣轉子和軸的新型 Sialon 替代品,用於在熔融鋁中脫氣。

石墨轉子、葉輪和軸被廣泛應用於鋁氫的分散。.

在鋁及 鋁合金冶鍊過程中,化學作用產生的氫氣與蒸汽在鋁液中擴散,會造成鋁製品內部結構缺陷。

為了避免這種缺陷,大多數鋁廠採用溶解氣浮法對鋁液進行凈化。即氮氣、氬氣等惰性氣體被注入鋁液中,氫氣會隨著惰性氣體的擴散和上升而被帶到鋁液表面。

對於間歇性和連續在線脫氣方法,需要 Sialon 轉子、葉輪和軸組來注入惰性氣體和攪拌以進行脫氣。由於其獨特的耐熱、抗氧化、高強度和不滲透性能,賽隆成為轉子和軸材料的最佳選擇,被稱為石墨轉子/葉輪和軸組。

如今,作為石墨轉子和軸的替代品,鋁液中的超聲波脫氣現已成為使用Sialon轉子和軸組的標準。20 kHz 超聲波發生器產生空化,將氫氣分散在鋁浴中。該技術還用於熔融有色金屬熔體中的超聲波晶粒細化和超聲波微合金化。

材料數據表 錫亞隆 (Si3Al3O3N5)

典型的 SialonULTRA™等級

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
堆積密度 克/釐米3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸水 0 0 0 0
抗彎強度 MPa的 580 900 1,020 790
維氏硬度 HV1 GPa(英語:GPa) 13.9 12.7 15.0 13.8
斷裂韌性 (SEPB) MPam1/2型 4~5 6~7 7 6~7
氏彈性模量 GPa(英語:GPa) 290 270 300 290
泊松 0.28 0.28 0.28 0.28
線性熱系數(40 - 800 °C)
膨脹係數
×10-6/°C 3.2 3.4 3.3 3.5
導熱係數 (20°C) W/(米・k) 25 23 27 54
比熱 焦耳/(克・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝擊 °C 550 800 800 900
體積 電阻率 (20°C) Ω・釐米 >1014 >1014 >1014 >1014

產品說明

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介紹用於石墨脫氣轉子和軸的新型 Sialon 替代品,用於在熔融鋁中脫氣。

石墨轉子、葉輪和軸被廣泛應用於鋁氫的分散。.

在鋁及 鋁合金冶鍊過程中,化學作用產生的氫氣與蒸汽在鋁液中擴散,會造成鋁製品內部結構缺陷。

為了避免這種缺陷,大多數鋁廠採用溶解氣浮法對鋁液進行凈化。即氮氣、氬氣等惰性氣體被注入鋁液中,氫氣會隨著惰性氣體的擴散和上升而被帶到鋁液表面。

對於間歇性和連續在線脫氣方法,需要 Sialon 轉子、葉輪和軸組來注入惰性氣體和攪拌以進行脫氣。由於其獨特的耐熱、抗氧化、高強度和不滲透性能,賽隆成為轉子和軸材料的最佳選擇,被稱為石墨轉子/葉輪和軸組。

如今,作為石墨轉子和軸的替代品,鋁液中的超聲波脫氣現已成為使用Sialon轉子和軸組的標準。20 kHz 超聲波發生器產生空化,將氫氣分散在鋁浴中。該技術還用於熔融有色金屬熔體中的超聲波晶粒細化和超聲波微合金化。

材料數據表 錫亞隆 (Si3Al3O3N5)

典型的 SialonULTRA™等級

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
堆積密度 克/釐米3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸水 0 0 0 0
抗彎強度 MPa的 580 900 1,020 790
維氏硬度 HV1 GPa(英語:GPa) 13.9 12.7 15.0 13.8
斷裂韌性 (SEPB) MPam1/2型 4~5 6~7 7 6~7
氏彈性模量 GPa(英語:GPa) 290 270 300 290
泊松 0.28 0.28 0.28 0.28
線性熱系數(40 - 800 °C)
膨脹係數
×10-6/°C 3.2 3.4 3.3 3.5
導熱係數 (20°C) W/(米・k) 25 23 27 54
比熱 焦耳/(克・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝擊 °C 550 800 800 900
體積 電阻率 (20°C) Ω・釐米 >1014 >1014 >1014 >1014

XICAR™ 數據表

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介紹用於石墨脫氣轉子和軸的新型 Sialon 替代品,用於在熔融鋁中脫氣。

石墨轉子、葉輪和軸被廣泛應用於鋁氫的分散。.

在鋁及 鋁合金冶鍊過程中,化學作用產生的氫氣與蒸汽在鋁液中擴散,會造成鋁製品內部結構缺陷。

為了避免這種缺陷,大多數鋁廠採用溶解氣浮法對鋁液進行凈化。即氮氣、氬氣等惰性氣體被注入鋁液中,氫氣會隨著惰性氣體的擴散和上升而被帶到鋁液表面。

對於間歇性和連續在線脫氣方法,需要 Sialon 轉子、葉輪和軸組來注入惰性氣體和攪拌以進行脫氣。由於其獨特的耐熱、抗氧化、高強度和不滲透性能,賽隆成為轉子和軸材料的最佳選擇,被稱為石墨轉子/葉輪和軸組。

如今,作為石墨轉子和軸的替代品,鋁液中的超聲波脫氣現已成為使用Sialon轉子和軸組的標準。20 kHz 超聲波發生器產生空化,將氫氣分散在鋁浴中。該技術還用於熔融有色金屬熔體中的超聲波晶粒細化和超聲波微合金化。

材料數據表 錫亞隆 (Si3Al3O3N5)

典型的 SialonULTRA™等級

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
堆積密度 克/釐米3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸水 0 0 0 0
抗彎強度 MPa的 580 900 1,020 790
維氏硬度 HV1 GPa(英語:GPa) 13.9 12.7 15.0 13.8
斷裂韌性 (SEPB) MPam1/2型 4~5 6~7 7 6~7
氏彈性模量 GPa(英語:GPa) 290 270 300 290
泊松 0.28 0.28 0.28 0.28
線性熱系數(40 - 800 °C)
膨脹係數
×10-6/°C 3.2 3.4 3.3 3.5
導熱係數 (20°C) W/(米・k) 25 23 27 54
比熱 焦耳/(克・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝擊 °C 550 800 800 900
體積 電阻率 (20°C) Ω・釐米 >1014 >1014 >1014 >1014

XICAR® 耐腐蝕性

載入器圖示

介紹用於石墨脫氣轉子和軸的新型 Sialon 替代品,用於在熔融鋁中脫氣。

石墨轉子、葉輪和軸被廣泛應用於鋁氫的分散。.

在鋁及 鋁合金冶鍊過程中,化學作用產生的氫氣與蒸汽在鋁液中擴散,會造成鋁製品內部結構缺陷。

為了避免這種缺陷,大多數鋁廠採用溶解氣浮法對鋁液進行凈化。即氮氣、氬氣等惰性氣體被注入鋁液中,氫氣會隨著惰性氣體的擴散和上升而被帶到鋁液表面。

對於間歇性和連續在線脫氣方法,需要 Sialon 轉子、葉輪和軸組來注入惰性氣體和攪拌以進行脫氣。由於其獨特的耐熱、抗氧化、高強度和不滲透性能,賽隆成為轉子和軸材料的最佳選擇,被稱為石墨轉子/葉輪和軸組。

如今,作為石墨轉子和軸的替代品,鋁液中的超聲波脫氣現已成為使用Sialon轉子和軸組的標準。20 kHz 超聲波發生器產生空化,將氫氣分散在鋁浴中。該技術還用於熔融有色金屬熔體中的超聲波晶粒細化和超聲波微合金化。

材料數據表 錫亞隆 (Si3Al3O3N5)

典型的 SialonULTRA™等級

ULTRA-001 ULTRA-002 ULTRA-003 ULTRA-004
堆積密度 克/釐米3 3.2 3.1 3.3 3.2
吸水 0 0 0 0
抗彎強度 MPa的 580 900 1,020 790
維氏硬度 HV1 GPa(英語:GPa) 13.9 12.7 15.0 13.8
斷裂韌性 (SEPB) MPam1/2型 4~5 6~7 7 6~7
氏彈性模量 GPa(英語:GPa) 290 270 300 290
泊松 0.28 0.28 0.28 0.28
線性熱系數(40 - 800 °C)
膨脹係數
×10-6/°C 3.2 3.4 3.3 3.5
導熱係數 (20°C) W/(米・k) 25 23 27 54
比熱 焦耳/(克・k) 0.64 0.66 0.65 0.66
衝擊 °C 550 800 800 900
體積 電阻率 (20°C) Ω・釐米 >1014 >1014 >1014 >1014

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