Auf Basis strukturierter CNFX-Herstellerprofile wird Hochreines Molybdändisilicid-Pulver im Bereich Sonstige Grundmetallerzeugung anhand von Partikelgröße D50 bis Chemische Reinheit eingeordnet.
Ein typisches Hochreines Molybdändisilicid-Pulver wird durch die Baugruppe aus Molybdänelement und Silizium-Element beschrieben. Für industrielle Anwendungen werden Materialauswahl, Fertigungsprozess und Prüfbarkeit gemeinsam bewertet.
Ultrafeines feuerfestes Metallsilicid-Pulver für Hochtemperatur-Anwendungen in der Industrie.
Molybdändisilicid funktioniert, indem es bei hohen Temperaturen in oxidierender Atmosphäre eine schützende Siliciumdioxid (SiO2)-Schicht auf seiner Oberfläche bildet. Diese selbstheilende glasartige Schicht wirkt als Diffusionsbarriere und verhindert die weitere Oxidation des darunterliegenden Materials. Die Siliciumdioxidschicht bleibt über wiederholte thermische Zyklen stabil und haftend, sodass das Material seine strukturelle Integrität auch bei Temperaturen bis zu 1700°C bewahrt. In inerten oder reduzierenden Atmosphären bildet sich die Schutzschicht nicht, aber das Material kann noch höhere Temperaturen aushalten. Diese Oxidationsbeständigkeit ist entscheidend für Anwendungen wie Heizelemente und Hochtemperatur-Strukturkomponenten, bei denen das Material extremen Bedingungen ohne Degradation standhalten muss.
| Parameter | Typischer Bereich | Hinweise & Auswahlkriterien |
|---|---|---|
| Partikelgröße D50 | 1–5 µm | Medianer Partikeldurchmesser in der Verteilung |
| Chemische Reinheit | ≥99.9 Gew.-% | Mindestgehalt an MoSi2 nach GewichtGB/T 5314 |
| Schüttdichte | 0.8–1.2 g/cm³ | Schüttdichte von losem PulverGB/T 1479 |
| Sauerstoffgehalt | ≤0.1 ppm | Maximaler SauerstoffverunreinigungsgradGB/T 5314 |
| Spezifische Oberfläche | 2–6 m²/g | BET-OberflächenmessungGB/T 19587 |
| Schmelzpunkt | 2030 °C | Material-Schmelztemperatur |
| Kristallstruktur | Tetragonal | Stable phase for high-temperature service |
| Klopfdichte | 1.2–1.8 g/cm³ | Important for powder flow and packingGB/T 5162 |
| Fließfähigkeit | 30–50 s/50g | Ensures consistent feeding in automated processesGB/T 1482 |
| Maximale Betriebstemperatur | 1700 °C | In oxidizing atmosphere; higher in inert gas |
| Wärmeleitfähigkeit | 25–45 W/(m·K) | Affects thermal shock resistance |
| Elektrischer Widerstand | 0.2–0.4 Ω·cm | Relevant for heating element applications |
| Partikelgrößenverteilung | D10: 0.5–1.5, D90: 5–10 μm | Narrow distribution improves sintering uniformityGB/T 19077 |
| Feuchtigkeitsgehalt | ≤0.05 % | Prevents agglomeration during storageGB/T 6283 |
Die Bereiche sind branchenübliche Richtwerte zur Angebotsvorbereitung und keine Zusage des Lieferanten. Bestätigen Sie jeden Wert und jede Norm vor der Bestellung beim rechtlichen Hersteller.
Ursache → Fehlermodus → Engineering-Maßnahme
Suchbegriffe, Aliase und technische Bezeichnungen für diesen CNFX Datensatz.
| Betriebsdruck: | Atmosphärendruck bis 10 MPa (100 bar) in Verarbeitungsanlagen |
| Weitere Spezifikationen: | Partikelgröße: 0,5-10 μm typisch, Reinheit: >99,5%, Aufschlämmungskonzentration: 20-60 Gew.-% in wässrigen/organischen Medien |
| Betriebstemperatur: | Bis zu 1700°C in oxidierenden Atmosphären, 1900°C in inerten/reduzierenden Atmosphären |
Herstellerprofile mit passender Produktionsfähigkeit in China.
Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.
Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.
Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.
Die mediane Partikelgröße (D50) beträgt typischerweise 1–5 μm, mit einer Verteilung von D10: 0,5–1,5 μm und D90: 5–10 μm. Diese Werte sind Referenzbereiche und sollten mit dem Lieferanten für die spezifische Charge bestätigt werden.
Die chemische Reinheit beträgt mindestens 99,9% MoSi2 (Gewichtsprozent), gemäß GB/T 5314. Der Sauerstoffgehalt ist auf ≤0,1 ppm begrenzt. Verifizieren Sie immer das tatsächliche Analysezertifikat mit dem Hersteller.
In oxidierender Atmosphäre beträgt die maximale Betriebstemperatur 1700°C. In Inertgas kann sie höher sein. Der Schmelzpunkt liegt bei 2030°C. Diese Werte sind Richtwerte und sollten für Ihre spezifische Anwendung validiert werden.
Fordern Sie ein Analysezertifikat vom Lieferanten an, einschließlich Partikelgrößenverteilung, Reinheit, Sauerstoffgehalt und anderer Parameter. Stellen Sie sicher, dass die Prüfmethoden den aufgeführten Normen entsprechen, wie GB/T 5314 für Reinheit und GB/T 19587 für Oberfläche.
CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.
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