Ең озық жабдықтарды өндіру саласындағы сұраныстың өсуіне байланысты көміртекті-керамикалық композиттер жоғары өнімді үйкеліс жүйелері мен жоғары температуралық құрылымдық компоненттердің келесі буыны үшін перспективалы материалдар ретінде көбірек қарастырылады. Сонымен, көміртегі-керамикалық композиттер дегеніміз не? Негізінен, көміртек-керамикалық композиттер көміртекті керамиканың көп фазалы композициялық құрылымы болып табылады, оларкремний көміртегікерамикалық фазаларды химиялық буларды тұндыру немесе сұйық фаза реакциясын агломерациялау арқылы көміртекті талшықпен күшейтілген көміртекті матрицаға енгізу.
Бұл композициялық материал көміртекті материалдардың төмен тығыздығын, жоғары температураға төзімділігін және термиялық соққыға төзімділігін сақтайды, сонымен бірге таза көміртекті материалдардың әлсіз тотығуға төзімділігі және жеткіліксіз тозуға төзімділігі сияқты әлсіз жақтарын шешеді. Сондықтан ол жоғары температуралық үйкеліс, жоғары жүктеме және жоғары жиілікті жұмыс циклі сияқты экстремалды жұмыс жағдайында ұзағырақ қызмет ету мерзімін және тұрақты өнімділігін көрсетеді.
1. Олардың жоғары беріктігі, жоғары беріктігі және жоғары серпімділік модулі үшін жоғары механикалық өнімділік.
2.Excellent жоғары температураға төзімділік, термиялық соққыға төзімділік және тотығуға төзімділік
3. Жеңіл өнімділік, көміртек-керамикалық композиттердің тығыздығы шамамен 1,8-2,2 г/см³.
4. Ылғалды жағдайда да тұрақты үйкеліс қасиеттері, олардың үйкеліс коэффициенті шамамен 0,30-0,45.
5.Қышқылдарға, сілтілерге, тұздарға және басқа химиялық заттарға тамаша коррозияға төзімділік.
Ұзақ уақыт бойы көміртекті керамикалық материалдарды қолдану негізінен аэроғарыштық және жарыс тежеу жүйелері сияқты жоғары деңгейлі сценарийлерде шоғырланған. Олардың жоғары бағасы, күрделі өндірістік процестері және шектеулі өндірістік қуаттары олардың кең ауқымды өнеркәсіптік нарыққа енуін қиындатты. Дегенмен, отандық жоғары деңгейлі өндіріс пен шығындарды бақылау мүмкіндіктерін үздіксіз жақсарту арқылы бұл материал зертханадан өнеркәсіптік өріске ауысады және көлік жабдықтарында, жаңа энергетикада, жартылай өткізгіштерде және басқа да өнеркәсіп салаларында кеңінен қолданылады.
1. Дәстүрлі металл тежегіш дискілермен салыстырғанда, көміртекті керамикалық материалдар бірдей беріктікте айтарлықтай төмендетілген салмаққа ие, сонымен бірге жоғары жылу сыйымдылығына және термиялық өшуге жақсы төзімділікке ие. Олар жоғары жылдамдықты тежеу және жиі тоқтау жағдайында тұрақты үйкеліс коэффициентін сақтай алады. Жеңіл және жоғары сенімділіктің бұл қосарланған әсері жасайдыcарбон керамикалық тежегіш дискілерэнергияны үнемдеуді, тұтынуды азайтуды және пайдалану қауіпсіздігін көздейтін теміржол транзиттік жүйелері мен автомобиль нарығы үшін тамаша таңдау.
2. Фотовольтаикалық кристалды тарту және термиялық өңдеу процесінде жылу өрісінің құрылымдық компоненттері жоғары температураға төзімділік, термиялық соққыға төзімділік және өлшемдік тұрақтылық үшін өте жоғары талаптарға ие жоғары температуралық ортада ұзақ уақыт жұмыс істеуі керек. Дәстүрлі графиттік материалдардың белгілі бір температураға төзімділік қабілеті болғанымен, оларда механикалық беріктікте және жоғары температурада тотығуға төзімділікте кедергілер бар. Көміртекті керамикалық материалдар жақсы өнімділігімен жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартады, ауыстыру жиілігін азайтады және бірте-бірте жоғары сапалы жылу өрісі жабдықтарын жаңарту бағытына айналды.
3. Жартылай өткізгіш өріс – жоғары тосқауылдың тағы бір типтік нарығы. Кристалдың өсуі, эпитаксия және жоғары температуралық термиялық өңдеу байланыстарында жоғары тазалық, жоғары температураға төзімді және ластануы төмен құрылымдық компоненттер мен контейнерлік материалдардың үлкен саны қажет. Көміртекті керамикалық композиттер термиялық тұрақтылық пен механикалық беріктікте бірегей артықшылықтарға ие және олар үшін пайдаланылуы мүмкін.тигельдержәне соған байланысты жоғары температура компоненттері.