京都玉崎產品工程觀察
在許多工業(yè)應用中,如振動篩分設備、礦山機械及頻繁啟停的自動化產線,精密微球不僅要承受壓力,還要面對復雜的沖擊載荷。傳統(tǒng)的硬質陶瓷往往因脆性大而難以勝任,而 NIKKATO SSA-995 通過微觀結構調控,成功實現(xiàn)了韌性與硬度的平衡。
SSA-995 的核心技術在于晶界相韌化與晶粒形態(tài)控制。NIKKATO 在燒結過程中添加了特定的稀土氧化物作為燒結助劑,這些助劑在晶界處形成了具有高韌性的晶界玻璃相。當受到沖擊載荷時,這種韌性晶界能夠通過塑性變形吸收大量能量,阻止裂紋的快速擴展。同時,通過優(yōu)化燒結溫度曲線,促使材料內部生成長徑比更大的 β-Si?N? 柱狀晶。這些柱狀晶交織在一起,形成類似鋼筋網的結構,極大地提高了材料的整體韌性。
實驗數(shù)據顯示,SSA-995 的沖擊吸收功(Charpy Impact Energy)相比普通氮化硅提升了約 30%。這意味著在面對意外的機械撞擊或振動沖擊時,SSA-995 更不容易發(fā)生碎裂。
此外,SSA-995 保持了氮化硅的低摩擦特性,其摩擦系數(shù)在潤滑條件下可低至 0.01,有效降低了運行噪音與能耗。京都玉崎建議,在將 SSA-995 應用于高速往復運動機構時,應確保配合面的硬度不低于 HRC55,以避免硬質微球對軟基材造成犁溝磨損。我們提供 SSA-995 的完整力學性能曲線,助力客戶進行精確的機械設計。
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