LE CARBURE DE SILICIUM
Carbure de Silicium
Le Carbure de Silicium (SiC) polycristallin peut surpasser les céramiques à base d’oxydes dans certains domaines de pointe, comme les applications haute température, les pièces d’usure ou les composants électroniques et optoélectroniques.
Propriétés principales du nitrure de silicium:
- Légèreté
- Très haute dureté
- Bonne résistance à la fatigue
- Conductivité thermique élevée
- Faible coefficient de dilatation
- Inertie chimique élevée
|
|
Unités |
Valeurs |
Général |
|
|
|
|
Densité |
g.cm-3 |
3.1 |
|
Adsorption d'eau |
% |
0 |
|
Perméabilité au gaz |
% |
0 |
|
Couleur |
- |
Noir |
|
Structure |
- |
Polycristal |
|
Taille grain moyen |
µm |
- |
|
|
|
|
Mécanique |
|
|
|
|
Flexion 20°C |
MPa |
400 |
|
Module de Weibull |
- |
12 |
|
Compression |
MPa |
2000 |
|
K1c |
MPa.m1/2 |
4 |
|
Module d'Young |
GPa |
400 |
|
Coeff. de poisson |
- |
0.15 |
|
Dureté Vickers |
Hv |
2200 |
|
|
|
|
Thermique |
|
|
|
|
Conductivité 20°C |
W.m-1.k-1 |
100 |
|
Conductivité 1000°C |
W.m-1.k-1 |
|
|
Coeff. d'expansion thermique linéaire |
|
|
|
20-100°C |
10-6.k-1 |
|
|
20-400°C |
10-6.k-1 |
3.5 |
|
20-600°C |
10-6.k-1 |
|
|
20-1000°C |
10-6.k-1 |
5 |
|
Chaleur spécifique 20°C |
kJ.kg-1.k-1 |
0.6 |
|
Température max utilisation |
|
|
|
Oxygène |
°C |
1400 |
|
Inerte |
°C |
1800 |
|
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|
Electrique |
|
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Résistivité 25°C |
Ω.cm |
5.107 |
|
Résistivité 400°C |
Ω.cm |
1.101 |
|
Résistance diélectrique |
kV.mm-1 |
0 |
|
Constante diélectrique |
- |
|
|
Tan δ
|
- |
4.10-3 (1GHz) |
LE NITRURE DE SILICIUM
Nitrure de Silicium
Le Nitrure de Silicium (Si3N4) polycristallin peut surpasser les céramiques à base d’oxydes dans certains domaines de pointe, comme les applications haute température, les pièces d’usure ou les composants électroniques et optoélectroniques.
Propriétés principales du nitrure de silicium:
- Légèreté
- Très haute dureté
- Bonne résistance à la fatigue
- Conductivité thermique élevée
- Faible coefficient de dilatation
- Inertie chimique élevée
|
|
Unités |
Valeurs |
Général |
|
|
|
|
Densité |
g.cm-3 |
3.21 |
|
Adsorption d'eau |
% |
0 |
|
Perméabilité au gaz |
% |
0 |
|
Couleur |
- |
Gris |
|
Structure |
- |
Polycristal |
|
Taille grain moyen |
µm |
- |
|
|
|
|
Mécanique |
|
|
|
|
Flexion 20°C |
MPa |
850 |
|
Module de Weibull |
- |
16 |
|
Compression |
MPa |
3000 |
|
K1c |
MPa.m1/2 |
7 |
|
Module d'Young |
GPa |
300 |
|
Coeff. de poisson |
- |
0.25 |
|
Dureté Vickers |
Hv |
1600 |
|
|
|
|
Thermique |
|
|
|
|
Conductivité 20°C |
W.m-1.k-1 |
20 |
|
Conductivité 1000°C |
W.m-1.k-1 |
|
|
Coeff. d'expansion thermique linéaire |
|
|
|
20-100°C |
10-6.k-1 |
|
|
20-400°C |
10-6.k-1 |
3.2 |
|
20-600°C |
10-6.k-1 |
|
|
20-1000°C |
10-6.k-1 |
4.3 |
|
Chaleur spécifique 20°C |
kJ.kg-1.k-1 |
0.7 |
|
Température max utilisation |
|
|
|
Oxygène |
°C |
1300 |
|
Inerte |
°C |
1600 |
|
|
|
|
Electrique |
|
|
|
|
Résistivité 25°C |
Ω.cm |
1.1014 |
|
Résistivité 400°C |
Ω.cm |
1.1010 |
|
Résistance diélectrique |
kV.mm-1 |
19 |
|
Constante diélectrique |
- |
8 (1MHz) |
|
Tan δ
|
- |
|