carbure de silicium nanométrique/ Nano SiC (SiC 40 nm 99,9 %)
Les principales caractéristiques deLe carbure de silicium nanométrique est une poudre ultrafine de carbure de silicium préparée par un procédé spécial. D'une grande pureté, elle présente une granulométrie étroite et une surface spécifique élevée. Ce carbure de silicium nanométrique possède des propriétés chimiques stables, une conductivité thermique élevée (165 W/mK), un faible coefficient de dilatation thermique et une dureté élevée (9,5 sur l'échelle de Mohs, microdureté de 2840 à 3320 kg/mm²). Il est un additif anti-usure de premier plan, sa dureté se situant entre celle du corindon et celle du diamant, avec une résistance mécanique supérieure. Le carbure de silicium nanométrique possède une excellente conductivité thermique, ce qui lui confère des propriétés de semi-conducteur et une résistance à l'oxydation à haute température. Résistant à l'usure, aux hautes températures, à la corrosion et aux solvants acides et alcalins, il est largement utilisé dans les peintures, notamment en tant que couche intérieure, pour améliorer leur résistance à l'usure.
1. Matériaux en nylon haute résistance modifiés : la poudre de nano-SiC dans les composites polymères présente une bonne compatibilité, une bonne dispersion et une bonne adhérence au substrat. La résistance à la traction de l’alliage de nylon haute résistance modifié est supérieure de 150 % à celle du PA6 ordinaire, et sa résistance à l’usure est plus de trois fois supérieure. Principalement utilisé pour les pièces polymères de véhicules blindés à chenilles, les pièces de direction, les machines textiles, les machines minières, les revêtements et les pièces de train, il permet une densification par frittage à basse température.
2. Modification de la résistance à l'usure du polyétheréthercétone (PEEK), un plastique technique spécial : le traitement de surface au nano-carbure de silicium après l'ajout d'environ 5 % peut grandement améliorer et renforcer la résistance à l'usure du PEEK (pour améliorer la résistance d'origine de plus de 30 %) ;
3. Carbure de silicium nano dans le caoutchouc des pneus : l’ajout d’environ 2 % de carbure de silicium nano, sans modifier la formule de colle d’origine, permet d’augmenter la résistance à l’usure de 20 à 40 % sans compromettre les performances et la qualité initiales. De plus, le carbure de silicium de 40 nm est utilisé dans les rouleaux en caoutchouc, les films de fusion d’imprimantes pour la résistance à l’usure, à la chaleur et à la température, ainsi que dans d’autres produits en caoutchouc.
4. Revêtement composite nano-SiC pour surfaces métalliques : composé de particules nanométriques mélangées à une matrice métallique de nickel, ce revêtement composite électrodéposé forme une surface métallique à haute densité et à excellente adhérence. La surface métallique présente des caractéristiques de dureté extrême (résistance à l’usure), d’autolubrification antifriction et de haute température. La microdureté du revêtement composite améliore considérablement la résistance à l’usure (multipliée par 2 à 3), la durée de vie (multipliée par 3 à 5), l’adhérence au substrat (augmentée de 40 %), le pouvoir couvrant, l’uniformité du revêtement, sa surface lisse et détaillée. Cinq autres applications : céramiques structurales hautes performances (telles que les tuyères de fusée, l’industrie nucléaire, etc.), amortisseurs, graisses anti-usure, plaquettes de frein hautes performances, revêtements en poudre haute dureté et résistants à l’usure, renforcement et durcissement des composites céramiques, etc.
industrie aérospatiale : structure des revêtements, revêtements fonctionnels, revêtements protecteurs, matériaux absorbants, matériaux furtifs, etc. ;
blindage protecteur des chars et véhicules blindés ; pour outils de coupe en céramique, outils de coupe, outils de mesure, moules ;
peut être utilisé pour des applications spécifiques telles que la céramique structurale, la céramique fonctionnelle, la céramique technique ; l'allumage ; les éléments chauffants électriques à usage industriel, les générateurs infrarouges lointains.
| Les produits sont classés | Modèle | Taille moyenne des particules (nm) | Pureté (%) | Surface spécifique (m²)2/ g) | Masse volumique apparente (g/cm³)3) | Polymorphes | Couleur |
| nanométrique | SiC-001 | 40 | > 99,9 | 39,8 | 0,11 | Cube | Céladon |
| Submicron | SiC-002 | 600 à 800 | > 99,5 | 3.20 | 1,52 | Cube | Blanc pâle |
| 1. | Carbure de silicium nanométrique / Nano SiC 40 nm 99,9 % |
| 2. | Nano-carbure de titane / Nano TiC 40 nm 99,9 % |
| 3. | Poudre de WC nanostructurée / Nano WC 50 nm 99,9 % |
| 4. | Carbure de zirconium nanométrique / Nano ZrC 50 nm 99,9 % |
| 5. | carbure de vanadium nano / Nano VC 50 nm 99,9 % |
| 6. | Nano-carbure de tantale / Nano TaC 100 nm 99,9 % |
| 7. | Nano-carbure de molybdène/ Nano MoC 80 nm 99,9 % |
| 8. | carbure de chrome nano / Nano CrC 80 nm 99,9 % |






