SiSiC

Propiedades y ámbitos de aplicación


El carburo de silicio es la elección más destacada entre los materiales de alto rendimiento
El carburo de silicio posee notables características de rendimiento. Tiene una dureza extremadamente alta y una gran resistencia al desgaste. Su conductividad térmica es elevada, lo que le confiere una excelente capacidad de disipación del calor. Además, presenta una buena estabilidad química y es resistente a la corrosión.

SiSiC
Carburo de silicio siliconizado

El SiSiC es un material cerámico de alto rendimiento producido mediante un proceso de sinterización por reacción química. Se ha convertido en un material fundamental en las industrias aeroespacial, energética, electrónica y química, sobre todo para aplicaciones de alta fiabilidad en condiciones extremas. Sus propiedades y ámbitos de aplicación son los siguientes:

Propiedades

Alta resistencia y dureza

Sólo superado en dureza por el diamante y el nitruro de boro cúbico, ofrece una excelente resistencia al desgaste, lo que lo hace adecuado para condiciones de trabajo con cargas elevadas.

Resistencia a altas temperaturas

Capaz de utilizarse a largo plazo a temperaturas superiores a 1600°C, con una gran resistencia al choque térmico para soportar cambios drásticos de temperatura.

Resistencia a la corrosión y a la oxidación

Presenta una resistencia superior a los ácidos, álcalis, sales y metales fundidos, junto con una extraordinaria resistencia a la oxidación.

Bajo coeficiente de dilatación térmica

Presenta baja expansión térmica y estabilidad dimensional, ideal para componentes mecánicos de precisión.

Alta conductividad térmica

La conductividad térmica, cercana a la de los metales, garantiza una disipación eficaz del calor, adecuada para la refrigeración de dispositivos electrónicos.

Ámbitos de aplicación

Ingeniería mecánica

  • Juntas de estanqueidad y cojinetes: Utilizados en bombas, compresores, etc., para mantener la estanqueidad y el funcionamiento de alta precisión a alta velocidad, alta temperatura y alta presión.
  • Herramientas de corte y componentes resistentes al desgaste: Mecanizado de materiales de alta dureza (p. ej., cerámicos, compuestos) para prolongar la vida útil de las herramientas.
  • Engranajes y piezas de transmisión de precisión: Reduzca el desgaste en entornos difíciles y mejore la eficiencia mecánica.

Protección química y medioambiental

  • Tuberías y válvulas resistentes a la corrosión: Transporte medios altamente corrosivos (por ejemplo, ácido sulfúrico, sosa cáustica) para evitar fugas.
  • Reactores y elementos filtrantes: Soportan reacciones a alta temperatura y alta presión y separan las impurezas líquidas para garantizar una producción química segura.

Electrónica y semiconductores

  • Equipos de procesamiento de obleas: Utilizados en la fabricación de semiconductores para soportes de obleas y dispositivos de grabado que garantizan un procesamiento de alta precisión.
  • Materiales de embalaje electrónico: La alta conductividad térmica permite disipar el calor del chip y mejorar la estabilidad del dispositivo.

Energía y protección del medio ambiente

  • Energía solar fotovoltaica: Ruedas guía de corte de obleas de silicio y revestimientos de hornos de reducción de polisilicio, resistentes a altas temperaturas y gases corrosivos.
  • Energía nuclear: Varillas de control y materiales estructurales del núcleo en reactores nucleares, que ofrecen resistencia a la radiación y a las altas temperaturas.

Fabricación industrial

  • Mobiliario para hornos metalúrgicos y cerámicos: Los revestimientos de alto horno y las placas de empuje de horno resisten la erosión de la masa fundida a alta temperatura y prolongan la vida útil del equipo.
  • Aligeramiento en automoción: Los componentes del motor (pistones, válvulas) reducen el peso y mejoran la eficiencia térmica.

Ejemplos de productos

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