Hunan Yibeinuo New Material Co., Ltd.

Szczegóły Produktu

Miejsce pochodzenia: Changsha, Hunan, Chiny

Nazwa handlowa: Elacera

Numer modelu: Ceramika glinu

Warunki płatności i wysyłki

Minimalne zamówienie: Zbywalny

Cena: Negocjowalne

Szczegóły pakowania: Zapakowane w drewniane skrzynki lub żelazne stojaki

Czas dostawy: 25–45 dni roboczych

Zasady płatności: T/t

Możliwość Supply: 100 000 ㎡/ rok

Uzyskaj najlepszą cenę
Podkreślić:

Pozostałe maszyny

,

z wyłączeniem tych objętych pozycją 8528

,

Arkusze ceramiczne do akumulatorów litowych

Rezystywność objętościowa:
10^14 OHM.CM
Przewodność cieplna:
20 W/mk
Oporność elektryczna:
10^14 Ω · cm
Maksymalna temperatura robocza:
1700 ° C.
Wytrzymałość dielektryczna:
15 kv/mm
Odporność na korozję:
Wysoki
Inna nazwa:
Ceramika odporna na ścieranie
Twardość Vickersa:
900HV10
Stała dielektryczna:
9,8
Wytrzymałość na ściskanie:
2500 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie:
300 MPa
Odporność chemiczna:
Doskonały
Wytrzymałość na zginanie:
350 MPa
Twardość:
9 Mohsa
Rezystywność objętościowa:
10^14 OHM.CM
Przewodność cieplna:
20 W/mk
Oporność elektryczna:
10^14 Ω · cm
Maksymalna temperatura robocza:
1700 ° C.
Wytrzymałość dielektryczna:
15 kv/mm
Odporność na korozję:
Wysoki
Inna nazwa:
Ceramika odporna na ścieranie
Twardość Vickersa:
900HV10
Stała dielektryczna:
9,8
Wytrzymałość na ściskanie:
2500 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie:
300 MPa
Odporność chemiczna:
Doskonały
Wytrzymałość na zginanie:
350 MPa
Twardość:
9 Mohsa

Płyta ceramiczna - Płyta ceramiczna odporna na ścieranie z bezpośrednim klejeniem

Opis produktu

Płyty ceramiczne, tuleje ceramiczne z tlenku glinu i ceramika spawalnicza są stosowane do ochrony przed zużyciem w przemyśle cementowym, stalowym, energetyce cieplnej, górnictwie, chemicznym i produkcji baterii litowych. Chociaż wszystkie trzy są wykonane z odpornego na zużycie tlenku glinu, nie są one wymienne.

Prawidłowy wybór zależy od kształtu urządzenia, mechanizmu zużycia, temperatury pracy, wibracji, kierunku uderzenia i warunków instalacji. Wybór najtwardszej lub najgrubszej ceramiki bez uwzględnienia tych czynników może nadal prowadzić do pękania, odrywania się, odsłoniętych połączeń lub przedwczesnego lokalnego zużycia.

Porównanie cech produktu

Charakterystyka

Płyty ceramiczne Rura tulejowa ceramiczna z tlenku glinu

ceramika spawalnicza

Odpowiednia geometria

Leje zasypowe, zasobniki, kanały, duże rury i nieregularne powierzchnie

Proste rury okrągłe o odpowiednich wymiarach

Urządzenia stalowe i sekcje rur nadające się do spawania

Główna zaleta

Elastyczne rozmieszczenie i stosunkowo wygodna instalacja

Ochrona na całym obwodzie z mniejszą liczbą połączeń wzdłużnych

Silniejsze mocowanie mechaniczne przy wibracjach lub wymagających warunkach

Metoda mocowania

Klejenie

Montaż pierścieniowy z odpowiednim systemem klejenia

Klej plus kielich spawalniczy i szpilka stalowa

Instalacja

Stosunkowo szybka, ale kluczowe jest przygotowanie powierzchni

Wymaga dokładnego dopasowania pierścienia, kontroli otworu i wyrównania połączeń

Wymaga dostępu do spawania i więcej pracy instalacyjnej

Temperatura i wibracje

Ograniczone przez wybrany klej i warunki pracy

Zależy od kompletnego klejenia i konstrukcji rury

Bardziej odpowiednie tam, gdzie wymagane jest mocowanie mechaniczne

Główne ograniczenie

Może wystąpić awaria klejenia, jeśli przygotowanie lub wybór kleju są nieodpowiednie

Ograniczone przez średnicę rury, okrągłość i wymiary tulei

Spawanie poprawia mocowanie, ale nie czyni zwykłego tlenku glinu odpornym na uderzenia

Żadna pojedyncza konstrukcja nie jest automatycznie lepsza w każdej kategorii. Różne pozycje w tym samym zakładzie cementowym, hucie, kopalni lub elektrowni mogą wymagać różnych kształtów ceramiki i metod mocowania.


Spawanie nie czyni zwykłego tlenku glinu odpornym na uderzenia

Płytki ceramiczne spawalne są mocowane do powierzchni stalowej przez otwór w ceramice za pomocą kielicha spawalniczego i szpilki stalowej, zazwyczaj razem z warstwą kleju.

To mocowanie mechaniczne zmniejsza ryzyko odrywania się ceramiki pod wpływem wibracji, cykli termicznych lub bardziej wymagających warunków pracy. Jednak spawanie poprawia niezawodność mocowania; nie zmienia wewnętrznej wytrzymałości zwykłej ceramiki z tlenku glinu.

Gdy duże, ostre kawałki uderzają bezpośrednio w okładzinę, ceramika może nadal pękać, nawet jeśli pozostaje mocno przymocowana. Strefy silnych uderzeń mogą wymagać mniejszych elementów ceramicznych, ceramiki ZTA, wykładzin kompozytowych gumowo-ceramicznych lub zmiany kąta uderzenia, zamiast po prostu zwiększania grubości ceramiki.

Co należy sprawdzić przed wyborem konstrukcji?

1. Ścieranie ślizgowe czy bezpośrednie uderzenie?

Drobny proszek przesuwający się po powierzchni powoduje głównie ścieranie ślizgowe. Grube cząstki spadające z wysokości generują inne obciążenie. Klejone płytki z tlenku glinu mogą dobrze sprawdzać się w warunkach ciągłego ścierania, podczas gdy bezpośrednie uderzenie wymaga oddzielnej oceny.

2. Jaka jest geometria urządzenia?

Integralnie wykonane tuleje ceramiczne nadają się do prostych odcinków okrągłych, ale są ograniczone przez średnicę rury, okrągłość i wymiary produkcyjne. Płyty ceramiczne i pojedyncze płytki oferują większą elastyczność dla stożków, kolanek, nieregularnych powierzchni i dużych urządzeń.

3. Jakie są warunki temperatury i wibracji?

Temperatura wypalania ceramiki z tlenku glinu nie jest temperaturą pracy zainstalowanej okładziny. Granica pracy kompletnego systemu zależy od kleju, elementów spawalniczych, konstrukcji stalowej, połączeń, cykli termicznych i metody instalacji.

4. Gdzie najpierw pojawi się zużycie?

Połączenia ceramiczne, końce rur, wloty, zmiany średnicy wewnętrznej i powierzchnie skierowane na przepływ materiału często ulegają awarii przed zużyciem głównej powierzchni ceramicznej. Układ płytek i kierunek połączeń powinny zatem podążać za rzeczywistym przepływem materiału.


Ogólne właściwości ceramiki z tlenku glinu

Pozycje Specyfikacje
Zawartość tlenku glinu ≥92% ≥95%
Gęstość ≥3,6 g/cm3 >3,8g/cm3
Twardość Rockwell A ≥82HRA ≥85HRA
Wytrzymałość na uderzenia ≥1200 MPA ≥1500 MPA
Wytrzymałość na pękanie ≥3,8MPa·m1/2 ≥4,0MPa·m1/2
Twardość Vickersa ≥1150HV10 ≥1200HV10
Wytrzymałość na zginanie ≥290MPa ≥330MPa

Te wartości opisują sam materiał ceramiczny. Niezawodność gotowej okładziny zależy również od kształtu ceramiki, grubości, projektu połączeń, metody mocowania, stanu podłoża i jakości instalacji.


Typowe zastosowania ochrony przed zużyciem

Te okładziny ceramiczne z tlenku glinu można rozważyć do:

  • Transport żużla lotnego, pyłu węglowego, proszku cementowego i minerałów
  • Leje zasypowe, zasobniki, cyklony, separatory i kanały procesowe
  • Proste rury, kolanka i inne sekcje rur wykładanych
  • Urządzenia stalowe i górnicze narażone na cząstki ścierne
  • Urządzenia do kontaktu z proszkiem baterii litowych, gdzie potwierdzono zgodność materiałową

Należy oddzielnie ocenić narażenie na chemikalia, ścisłe wymagania dotyczące kontroli zanieczyszczeń, silne bezpośrednie uderzenia i częste cykle termiczne przed finalizacją konstrukcji okładziny.

Informacje do oceny technicznej

Prosimy o przesłanie rysunku urządzenia lub rury, transportowanego materiału, wielkości cząstek, prędkości, temperatury pracy, warunków uderzenia, istniejącego miejsca zużycia, wymaganego grubości ceramiki i środowiska instalacji.

Elacera oceni, czy klejone płyty ceramiczne, tuleje ceramiczne z tlenku glinu, płytki ceramiczne spawalne, czy też połączona konstrukcja ochrony przed zużyciem jest bardziej odpowiednia dla danego zastosowania.

Elacera — Ekspert w dziedzinie ochrony przed zużyciem