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Hochleistung 1000℃ 7 Nm/cm ² Si3N4 keramische Lager

Hochleistung 1000℃ 7 Nm/cm ² Si3N4 keramische Lager

    • High Performance 1000℃ 7 Nm/cm² Si3N4 Ceramic Bearings
    • High Performance 1000℃ 7 Nm/cm² Si3N4 Ceramic Bearings
    • High Performance 1000℃ 7 Nm/cm² Si3N4 Ceramic Bearings
  • High Performance 1000℃ 7 Nm/cm² Si3N4 Ceramic Bearings

    Produktdetails:

    Herkunftsort: CHINA
    Markenname: OEM
    Zertifizierung: ISO 16949

    Zahlung und Versand AGB:

    Min Bestellmenge: Verkäuflich
    Preis: Negotiation
    Verpackung Informationen: Holzetuistandardexportverpackung
    Lieferzeit: 10-15 Werktage
    Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000000 Stück pro Monat
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    Ausführliche Produkt-Beschreibung
    Material: Keramisches Material Si3N4 Fast Material des Käfigs: PTFE
    Anderes Material des Käfigs: GFRPA66-25, FLÜCHTIGER BLICK, PU, phonemisches Textilrohr, etc. Dichte: 3.2g/cm3
    Material von Ringen u. von Bällen: Volles keramisches Material Si3N4 Einsatztemperatur: 1000℃
    Markieren:

    7 Nm/cm² Si3N4 Ceramic Bearings

    ,

    1000℃ Si3N4 Ceramic Bearings

    ,

    Full Si3N4 Ceramic Bearings

    Hochleistung 1000℃ 3.2g/Cm ³ Si3N4 keramische Lager

     

    Si3N4 keramische Lager, volle keramische Lager

     

    Das volle keramische Lager, das mit Si3N4 hergestellt wird, haben irgendeine bessere Leistung als ZrO2, die Ringe und Bälle, die durch volles keramisches Material gemacht werden: Si3N4, wie Standardzusammenziehung, der Käfig, der durch PTFE, im Allgemeinen könnten wir gemacht wurde, den Käfig mit GFRPA66-25, FLÜCHTIGEM BLICK, PU, phonemischem Textilrohr, etc. auch machen vergleichen als das Material von ZrO2, konnten die Lager der Keramik SiN4 schwerere Last aushalten und konnten in der höheren Temperaturumwelt verwendet werden. Auch wir könnten Präzision keramisches Lager anbieten, das im Allgemeinen verwendet in der Hochgeschwindigkeits- und Hochstarrheitsspindel. Die hergestellte Freigabe konnte P4 zum HOHEN Grad sein.

     

    Vergleich des Tragens von materiellen technischen Daten
    Technische Daten Einheit GCr15 9Cr18 Si3N4 AL203 ZrO2
    Dichte g-/cm³ 7,8 7,9 3,2 3,95 6
    ein Ausdehnungskoeffizient 10^-6/℃ 11 17 3,2 9,1 10,5
    E-Elastizitätsmodul Gpa 208 200 320 380 210
    μ Poisson-Verhältnis   0,3 0,3 0,26 0,27 0,3
    Hochspg-Härte   800 700 1700 1800 1300
    δ Biegefestigkeit Mpa 2400 2600 900 220 1000
    δ Druckfestigkeit MPa     2000 1500 3500
    Kc-Schlagfestigkeit Nm-/cm² 20 25 7 3,5 11
    λ Wärmeleitfähigkeit W/mk 30-40 15 3,5 25 2,5
    Spezifische Widerstandskraft Ω Millimeter ² /m 1 0,75 10^18 10^8 10^5
    Spezifische Wärme J/KgK 450 450 800 880 400
    Einsatztemperatur 120 150 1000 1850 800
    Anti--corrossion   Nein Armen Gut Gut Gut
    Zyklusdruck   10*10^6 10*10^6 50*10^6 30*10^6 50*10^6
    Zerstören Sie Modell   Schale Schale Schale Bruch Schale/Bruch
    Anti-Magnetismus   Ja Ja Nein Nein Nein
    Maßstabilität   schlecht Armen Gut Gut Gut
    Isolieren Sie Eigenschaften   Keine Isolierung Keine Isolierung Gut Gut Gut

     

     

    Grundlegende Eigenschaften des Heftklammeringenieurplastiks
    Material HDPE Pp. POM PA66 PVDF PPS PTFE FLÜCHTIGER BLICK
    Langfristiger Arbeitstemp. 90 100 110 100 150 230 260 280
    Dichte g/cm3 0,91 1,42 1,14 1,77 1,35 2,18 1,32
    Kugeldruckhärte 50 80 170 170 80 190 30  
    Zugspannung 25 30 70 80 50 75 25 95
    Gleitreibungskoeffizient 0,29 0,3 0,34 0.35-0.42 0,3   0.08-0.1 0.3-0.38
    Geschmolzene Temperatur 130 165 175 260 172 280 327 343
    Kurzzeitige höchste Einsatztemperatur 90 140 150 170 150 260 260 300
    Coet von Inear-Expansion (10^-5/K) 13-15 17 10 8 13 5 12 5
    Dielektrizitätskonstante bei 1 MHZ (10^6HZ) 2,4 2,25 3,7 3.6-5 8   2,1 3.2-3.3
    Volumen resisrivity (Ω·cm) >10^15 >10^24 >10^14 10^13 10^12 >10^13 10^14 10^13
    Entflammbarkeit UL94 + + - (+) (+) - + +
    Anti-Verwitterung - - - - - - + -
    Anmerkung: + =resistant; (+) =partly beständig; - =non-resistant
     

     

    Hochleistung 1000℃ 7 Nm/cm ² Si3N4 keramische Lager 0

     

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