LeRevêtement CVD SiCTige composée de CC,Tige composite carbone-carbone en carbure de silicium, La tige composite CC enduite SiC de vet-china combine les propriétés exceptionnelles decomposites carbone-carbone (CC)avec une protectionRevêtement CVD SiC (carbure de silicium). Cette tige avancée est conçue pour les applications hautes performances nécessitant une stabilité thermique, une résistance mécanique et une résistance chimique supérieures. Le noyau carbone-carbone offre une excellente durabilité et des propriétés de légèreté, tandis que le revêtement SiC améliore la résistance à l'usure, à l'oxydation et aux températures élevées.
Le revêtement CVD SiC offre une protection robuste, permettant à la tige de résister à des conditions extrêmes, ce qui la rend idéale pour la fabrication de semi-conducteurs, l'aérospatiale et les processus industriels. vet-china veille à ce que leRevêtement CVD SiCLa tige composite CC peut supporter des températures supérieures à 1 600 °C, offrant une fiabilité dans les environnements qui exigent à la fois précision et longévité.
La tige composite vet-china est conçue pour fonctionner dans les conditions les plus difficiles, garantissant la stabilité et prolongeant la durée de vie des composants dans les industries à forte demande. La combinaison du revêtement CVD SiC et de la structure composite CC donne un produit non seulement léger mais également exceptionnellement solide et résistant à l'usure.
Principales caractéristiques :
1. Résistance à l’oxydation à haute température :
la résistance à l'oxydation est encore très bonne lorsque la température atteint 1600 C.
2. Haute pureté : fabriqué par dépôt chimique en phase vapeur dans des conditions de chloration à haute température.
3. Résistance à l'érosion : dureté élevée, surface compacte, particules fines.
4. Résistance à la corrosion : acides, alcalis, sels et réactifs organiques.
Principales spécifications des revêtements CVD-SIC :
SiC-CVD | ||
Densité | (g/cc)
| 3.21 |
Résistance à la flexion | (MPa)
| 470 |
Dilatation thermique | (10-6/K) | 4
|
Conductivité thermique | (W/mK) | 300
|