Polohovací čep z nitridu křemíku (Si₃N₄) je vysoce přesná polohovací součást vyrobená z vysoce výkonného keramického materiálu z nitridu křemíku, vyráběná přesným tvarováním, spekáním a následným zpracováním.
Široce se používá při polohování forem, polohování obrobku, montážních termínech a přesných mechanických spojovacích situacích za náročných pracovních podmínek, jako jsou vysoké teploty, koroze a oděr, a disponuje komplexními přednostmi včetně vysoké odolnosti vůči teplotám, odolnosti proti korozi, vysoké tvrdosti a elektrické izolace, které jsou nesrovnatelné s kolíky pro umístění kovu.
Používají se jako dlouhodobě stabilní komponenta pro umístění a vedení v lití hliníkových slitin, práškových metalurgických sinterovacích pecích, chemických zařízeních, elektronických balicích zařízeních a přesných mechanismech v letectví, lokalizační piny z nitridu křemíku mohou výrazně zlepšit spolehlivost a životnost zařízení.
| Testovací položka | Jednotka | Index range |
| Objemová hustota | G/CM³ | 3.2 |
| Pórovitost | % | <1.5 |
| Ohybová pevnost | MPa | ≥700 |
| Tlaková pevnost | MPa | ≥2800 |
| Youngův modul | GPa | 260~280 |
| Krevitost lomu | MPa·m¹/² | ≥6,5 |
| Vickersova tvrdost (HV10) | kgf/mm² | 1400-1500 |
| Koeficient tepelné roztažnosti (20–1000 °C) | ×10⁻⁶ /K | 3.2~3.4 |
| Tepelná vodivost | W/(m·K) | 16~22 |
| Doporučená maximální provozní teplota (vzduch) | °C | 1200 |
1. Vynikající odolnost vůči vysokým teplotám: Může stabilně fungovat dlouhodobě při teplotách pod 1200 °C bez změkčení, oxidace nebo deformace.
2. Extrémně vysoká tvrdost a odolnost proti opotřebení: Vickersova tvrdost (HV) 1400–1500, výrazně převyšující nerezovou a legovanou ocel; udržuje rozměrovou stabilitu při dlouhodobém používání s minimálním opotřebením.
3. Silná odolnost proti korozi: Kromě kyseliny fluorovodíkové a koncentrovaných silných zásad je inertní vůči většině kyselých, zásaditých a solných roztoků, stejně jako k roztaveným neželezným kovům (jako hliník, zinek a měď).
4. Vynikající vlastnosti elektrické izolace: Vysoká objemová rezistivita jej činí vhodnou pro polohování vyžadující elektrickou izolaci.
5. Nízký koeficient tepelné roztažnosti: Koeficient tepelné roztažnosti je přibližně 3,2×10⁻⁶ /K (20–1000°C), což zajišťuje dobrou kompatibilitu s různými keramickými a kovovými materiály.
6. Nemagnetické a nekontaminující: Nezasahuje do přesných elektronických komponent ani optických systémů a nezpůsobuje kontaminaci kovovými ionty.
7. Vysoká odolnost proti tepelnému šoku: Dokáže odolat silným tepelným cyklům bez praskání.
1. Umístění forem při vysokých teplotách: Vodicí kolíky a lokalizační kolíky v lisních formách z hliníkových slitin, formách pro odlévání z hořčíkové slitiny a formách na odlévání z mědi.
2. Práškové metalurgické sinterovací pece: Umístění armatur a materiálových zásobníků v peci.
3. Zařízení pro chemické zpracování odolné vůči korozi: Umístění vnitřních komponent v reaktorech a vedení vnitřních částí ve věžích.
4. Elektronické balení a polovodičové zařízení: Přesné polohování v nemagnetickém, antistatickém prostředí.
5. Sestava komponentů leteckého motoru: Polohovací spoje odolné vůči vysokým teplotám a opotřebení.
6. Zařízení na tepelné zpracování skla a keramiky: Umístění vozíků do pece a umístění nábytku do pece.
7. Vakuové pece a zařízení pro testování při vysokých teplotách: Netěkavé, nekontaminující vlastnosti ve vakuových prostředích.
