应用解决方案

能源

在热、电压、腐蚀和长使用寿命对性能有重要影响的能源设备中使用的陶瓷绝缘、热管理及耐磨部件。

相关产品 2个相关产品在当前目录中
查看序列 操作条件、陶瓷组件、材料方向、RFQ审查
RFQ输入 图纸、尺寸、数量、目标性能和操作环境

能源陶瓷组件背后的工程要求

能源系统通常结合高电压、高温、腐蚀性介质、热循环和长期运行周期。在金属和聚合物受限时,陶瓷组件可提供绝缘、热管理及化学或耐磨性能。

关键要求
  • 电压下的电气绝缘
  • 热散发或热隔离
  • 氢、电池或化学介质兼容性
  • 循环条件下长期使用寿命
  • 高温工艺支持
推荐材料方向
  • 氧化铝用于绝缘、强度和高温结构部件
  • 氮化铝用于高热导率的电气绝缘
  • 氮化硼用于高温、非润湿性和可加工夹具
  • 氧化锆用于泵、阀门和运动组件中的耐磨部件

能源设备中陶瓷组件的应用领域

使用本节内容将您的设备类型与典型的陶瓷部件以及我们在报价前应审查的关键要求进行匹配。

领域 01

电力转换与热管理

典型组件

AlN基板、氧化铝绝缘体、间隔件、散热器和绝缘板

关键要求

热导率、绝缘强度、平整度和热循环可靠性

领域 02

氢、电池及流体系统

典型组件

泵部件、阀门陶瓷、传感器绝缘体、密封件和耐腐蚀部件

关键要求

介质兼容性、耐磨性、密封表面和长期使用寿命

领域 03

高温能源工艺

典型组件

加热器陶瓷、氮化硼夹具、管、坩埚、支撑件和炉部件

关键要求

耐热震性、纯度、绝缘和稳定几何形状

能源陶瓷部件工程评审备忘录

能源设备陶瓷部件应先根据运行环境进行评审。电压、热、化学介质和使用寿命通常在几何形状确定前决定适用材料的选择。

材料评审前需分享的信息

  • 系统类型,例如电池、氢、电力电子、加热器、太阳能或可再生能源设备。
  • 电压、温度、介质接触、压力、热循环和预期使用寿命。
  • 图纸、组装约束、安装表面、绝缘间隙和关键公差。
  • 数量、原型计划、测试要求以及该部件是否替换金属、聚合物或其他陶瓷。

我们如何使用这些信息

  • 基于绝缘、热流、化学耐性和机械应力选择实用的起始材料。
  • 评审几何形状是否能通过成型、烧制和机加工一致生产。
  • 识别平面度、密封、边缘强度或热接触影响性能的表面。

Innovacera 可提供的支持

Innovacera 支持能源存储、电力转换、氢和高温能源设备的陶瓷材料评审及定制组件制造。

从条件开始。我们将帮助您审查陶瓷方案。

请分享您的运行条件、性能要求以及设计方面的挑战。我们将协助您找到最理想的陶瓷解决方案。