tingkat 9F, Bangunan A Dongshengmingdu Plaza, No.21 Jalan Chaoyang Timur, Lianyungang Jiangsu, China +86-13951255589 [email protected]
Silikon nitrida adalah bahan tak organik dengan formula kimia Si3N4. Ia merupakan bahan seramik struktur yang penting dengan kekerasan tinggi, kelikatan semula jadi, dan rintangan haus. Ia adalah hablur atom; boleh menahan suhu tinggi tanpa pengoksidaan. Dan ia juga mampu menahan kejutan haba sejuk dan panas. Apabila dipanaskan melebihi 1000 ℃ di udara, ia tidak akan retak walaupun disejukkan dan dipanaskan secara pantas. Justeru kerana silikon nitrida seramik mempunyai ciri-ciri unggul sedemikian, manusia kerap menggunakannya untuk menghasilkan komponen mekanikal seperti galas, bilah turbin, gelang penyegel mekanikal, acuan kekal, dan lain-lain.
Acuan keramik silikon nitrida adalah komponen kejuruteraan premium yang dipilih apabila tuntutan melampau sesuatu aplikasi seperti kelajuan tinggi, suhu tinggi, persekitaran mudah haus atau memerlukan kehausan minimum membuatkan logam tradisional tidak mencukupi. Walaupun kos awal dan pertimbangan rekabentuk lebih tinggi, ganjarannya dari segi prestasi, kebolehpercayaan, dan jumlah kos pemilikan dalam aplikasi yang sesuai adalah sangat besar.
Acuan seramik silikon nitrida (Si₃N₄) adalah komponen kejuruteraan prestasi tinggi yang diperbuat daripada seramik teknikal maju. Ia bukan logam tradisional seperti keluli atau aluminium tetapi dihasilkan melalui proses metalurgi serbuk yang melibatkan mampatan dan pensinteran suhu tinggi.
Dari perspektif senario aplikasi, industri aerospace dan automotif merupakan sektor permintaan utama. Dalam bidang aerospace, rod silikon nitrida digunakan untuk pin penentuan kedudukan bilah turbin dalam enjin kapal terbang dan buai dalam mekanisme kawalan sikap angkasa lepas. Dengan memanfaatkan kelebihan rintangan suhu tinggi dan ringan, ia mengurangkan berat peralatan dan meningkatkan kebolehpercayaan operasi. Rod panduan presisi dalam sistem panduan misil juga bergantung kepada kekuatan tinggi dan kestabilan dimensi mereka.
Dalam sektor automotif, kereta lumba prestasi tinggi dan kenderaan tenaga baharu menggunakan rod silikon nitrida untuk galas pemindahan dan panduan injap enjin. Berbanding komponen logam tradisional, rod ini menawarkan rintangan haus yang 5 hingga 8 kali lebih tinggi, memanjangkan jangka hayat perkhidmatan dan mengurangkan penggunaan tenaga.
Dalam industri elektronik dan semikonduktor, batang silikon nitrida berfungsi sebagai aci panduan untuk peralatan pemotong wafer dan pin penolak untuk acuan pengekalan semikonduktor. Ia memastikan ketepatan tinggi dan kestabilan kimia semasa proses pemprosesan, mencegah pencemaran bendasing dan meningkatkan hasil cip.
Kelebihan batang Silikon Nitrida
Kelebihan unik rod silikon nitrida berasal daripada sifat sinergi seramik silikon nitrida dan proses pembentukan presisi. Rod ini menunjukkan kekuatan lentur suhu bilik sebanyak 600-800 MPa, mengekalkan lebih daripada 80% kekuatannya walaupun pada suhu tinggi sehingga 1200°C. Dengan pekali pengembangan terma yang rendah iaitu 3.2×10⁻⁶/°C, rod ini berupaya menahan kejutan terma yang disebabkan oleh perubahan suhu yang mendadak. Selain itu, rod ini juga mempunyai rintangan haus yang sangat baik (pekali geseran hanya 0.1-0.2) dan bersifat lengai secara kimia, tahan terhadap kakisan oleh asid dan alkali kuat tanpa bertindak balas dengan kebanyakan logam dan garam lebur. Tambahan pula, rod silikon nitrida juga mempunyai ciri-ciri penebat elektrik yang baik dan ketumpatan rendah (3.2 g/cm³), membolehkannya diproses menjadi rod dengan pelbagai diameter, panjang, dan keratan rentas yang kompleks bagi memenuhi keperluan komponen presisi yang pelbagai
Acuan-acuan ini terkenal dengan gabungan sifat luar biasa yang menjadikannya lebih unggul daripada logam dalam aplikasi yang mencabar.
Pembolehubah Tipikal
Ciri Utama dan Mengapa Ia Penting
1. Kekerasan Sangat Tinggi
Salah satu bahan paling keras yang tersedia, hampir setanding dengan berlian. Rintangan haus yang sangat baik menjadikan jangka hayat perkhidmatan jauh lebih panjang berbanding keluli, terutamanya dalam persekitaran mengikis alam sekitar.
2. Kekuatan & Kekakuan Tinggi
Mengekalkan kekuatan mekanikal yang tinggi pada suhu bilik dan suhu tinggi (~1200°C). Rintangan lenturan dan ubah bentuk di bawah beban tinggi. Membolehkan pengendalian kelajuan tinggi dengan goyangan atau getaran yang minimum.
3. Ketumpatan Rendah
Kira-kira 60% lebih ringan daripada keluli. Mengurangkan jisim putaran (inertia), membolehkan pecutan lebih cepat pecutan/perlambatan, penggunaan tenaga yang lebih rendah, dan beban bantalan yang dikurangkan.
4. Peningkatan Hangat Rendah
Mengembang sangat sedikit apabila dipanaskan. Mengekalkan kestabilan dimensi dalam julat suhu yang luas suhu tinggi aplikasi.
5. Ketahanan Kakisan yang Sangat Baik
Tidak reaktif terhadap kebanyakan asid, alkali, dan gas-gas kakisan. Sesuai untuk pemprosesan kimia, persekitaran marin, dan aplikasi di mana pelincir mudah rosak.
6. Bukan Magnetik & Penebat Elektrik
Tidak mengalirkan magnet atau elektrik. Penting untuk mesin MRI, pengeluaran semikonduktor, dan peralatan elektronik atau saintifik sensitif lain peralatan.
7.Keupayaan Suhu Tinggi
Mengekalkan sifat-sifatnya pada suhu di mana keluli akan melunak atau melebur. Sesuai untuk digunakan dalam relau, turbin, dan sistem mekanikal suhu tinggi.



Jadual Parameter Produk
| Item | penyinteran tekanan gas | penyinteran tekanan panas | penyinteran reaktif | penyinteran tanpa tekanan |
| Kekerasan Rockwell (HRA) | ≥75 | - | > 80 | 91-92 |
| ketumpatan isipadu(g/cm3) | 3.25 | > 3.25 | 1.8-2.7 | 3.0-3.2 |
| Pemalar dielektrik (ε r20℃, 1MHZ) | - | 8.0(1MHz) | - | - |
| ketahanan isipadu elektrik(Ω.cm) | 10¹⁴ | 10⁸ | - | - |
| ketahanan putus (Mpa m1/2) | 6-9 | 6-8 | 2.8 | 5-6 |
| Modulus keanjalan (GPa) | 300-320 | 300-320 | 160-200 | 290-320 |
| ketermuaian haba (m/K *10⁻⁶/℃) | 3.1-3.3 | 3.4 | 2.53 | 600 |
| ketahanan Terma (W/mK) | 15-20 | 34 | 15 | - |
| modulus Weibull (m) | 12-15 | 15-20 | 15-20 | 10-18 |

