XIAMEN INNOVACERA ADVANCED MATERIALS CO., LTD - Research, development, design, sale and service of ceramic components

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Bearbeitbare Glaskeramik hat eine Dauergebrauchstemperatur von 800 °C und eine Spitzentemperatur von 1000 °C. Sein Wärmeausdehnungskoeffizient passt problemlos zu den meisten Metallen und Dichtungsgläsern. Es lässt sich gut bearbeiten und kann gedreht, gefräst, gehobelt, geschliffen, gebohrt, eingeschnitten und mit Gewinde versehen werden. Darüber hinaus bietet es die Vorteile einer Isolierung, Porenfreiheit, Beständigkeit gegen hohe/niedrige Temperaturen, Säure- und Laugenbeständigkeit sowie Temperaturbeständigkeit.

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Siliziumnitrid (Si3N4) ist ein Material mit hohem Schmelzpunkt, hoher Bruchzähigkeit und ausgezeichneter Thermoschockbeständigkeit. Es gilt als eines der wenigen monolithischen Keramikmaterialien, das starken Thermoschocks und Temperaturgradienten, die durch Wasserstoff- und Sauerstoffraketen erzeugt werden, standhalten kann Motoren.

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INNOVACERA-Siliziumnitrid wird durch Gasdrucksintern verarbeitet, was zu einer vollständig dichten und porenfreien Mikrostruktur aus ineinandergreifenden nadelförmigen Körnern führt. In Kombination mit der natürlichen Zähigkeit von Siliziumnitrid sorgt dies für eine hervorragende Kontaktermüdungsbeständigkeit und mechanische Zuverlässigkeit.

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INNOVACERA stellt eine Reihe von Siliziumnitrid-Keramik- und fortschrittlichen Keramik-Thermoelement-Schutzhüllen für den Einsatz in der Aluminium- und Metallschmelze-Handhabungsindustrie her. Es handelt sich um fortschrittliche Keramikrohre, die eine hervorragende Leistung bei der Temperaturkontrolle in Aluminiumgießereien und -hütten bieten und im Vergleich zu Konkurrenzmaterialien wie Gusseisen, Siliziumkarbid und Aluminiumoxid äußerst kostengünstig sind.

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Keramische Schweißstifte aus Siliziumnitrid erhöhen die Standzeit deutlich und ermöglichen eine hohe Präzision und höhere Genauigkeit über längere Zeiträume beim Buckelschweißen. Schweißstifte aus Metall müssen aufgrund von Verschleiß und anhaftender Schlacke häufig mehrmals täglich ausgetauscht werden, Zentrierstifte aus Siliziumnitrid-Keramik dagegen nur etwa einmal im Monat.

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INNOVACERA-Siliziumnitrid-Substrate mit einer Wärmeleitfähigkeit von 90 Watt/Meter Kelvin scheinen hinsichtlich der Wärmeableitung auf den ersten Blick den Aluminiumnitrid-Substraten unterlegen zu sein. Allerdings können Siliziumnitrid-Substrate aufgrund ihrer weitaus besseren mechanischen Eigenschaften eine mit Aluminiumnitrid vergleichbare Wärmebeständigkeit bieten.

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Die Siliziumnitrid-Heizelemente von INNOVACERA haben normalerweise eine rechteckige Form. Diese Heizgeräte verfügen über eine große Betriebszone bis 1000 Grad C und eine Kaltzone im Kontaktbereich. Der gekapselte Anschluss kann Kurzschlüsse durch leitfähige Verunreinigungen verhindern. Sie können mit oder ohne Controller betrieben werden. Siliziumnitrid-Heizungen haben eine um ein Vielfaches höhere Haltbarkeit als Siliziumkarbid-Produkte.

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Direkt plattiertes Kupfer (DPC) ist eine neueste Entwicklung auf dem Gebiet der Leiterplatten mit Keramiksubstrat. Bei diesem Verfahren wird mittels Magnetron-Sputtering-Technologie eine Metallschicht (Ti/Cu-Target) auf der Oberfläche des Keramiksubstrats abgeschieden, was zu unterschiedlichen Kupferdicken führt von 10 µm bis 130 µm und dann Fotolithografie zur Bildung von Schaltkreismustern. Galvanisieren wird verwendet, um die Lücken zu füllen und die Metallschaltkreisschicht zu verdicken, und die Lötbarkeit und Oxidationsbeständigkeit des Substrats werden durch Oberflächenbehandlung verbessert. Schließlich wird der Trockenfilm entfernt und die Keimschicht geätzt, um das Substrat fertigzustellen.

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Einige extreme Umgebungen erfordern einen hohen elektrischen Widerstand zusätzlich zu außergewöhnlicher Wärmeleitfähigkeit, hoher Abrasivität und thermischen Wechselwirkungen bei hohen Temperaturen. Um dieses Problem zu lösen, bietet Innovacera heißgepresstes Aluminiumnitrid-Keramikmaterial als Lösung an.

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Die Keramik-Sauerstoffsensor-Heizung von Innovacera eignet sich für den Einsatz in Sauerstoff-Lambdasonden von Bosch, Denso, Delphi, NTK und NGK. Sauerstoffsensoren dienen zur Überwachung der Sauerstoffmenge im Abgasstrom des Fahrzeugs, während die Keramikheizung eine wichtige Rolle beim O2 spielt Sensor.

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