碳化硅的用途碳化硅在高温下能与氧发生反应吗
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碳化硅的应用主要在于它的半导体性能与力学性能两个方面。高温下与氧反应。
一般的工业制备碳化硅工艺为“电极高温合成法”,或者说,电极高温炭还原熔炼法。使用纯净的SiO2与石油焦在电极电炉中,高于摄氏2000度以上熔炼而成。
SiC在温度高于2600度后就开始热分解。在氧化气氛中,或者具有催化条件下,温度高于1300度后就可以与氧产生碳氧反应。所以,碳化硅粉体可以用作炼钢的脱氧剂。
碳化硅的晶体结构有多种。最为常见的,也是最有应用价值的是金刚石晶体结构或者类金刚石晶体结构。或称其为立方结构。其它的六方结构与菱方结构则少见。
SiC具有优良的半导体特性。而且,属于宽禁带(大于3ev)高温半导体。能满足太空半导体材料的性能需要。当然,太空半导体材料同样可以在地球表面使用。
SiC还具有优良的力学性能。它的硬度仅次于金刚石。所以,研磨材料、摩擦材料的制造很多都选择了SiC作为重要的组分之一。
当然,SiC的红外性能、电磁波吸收与透过性能也是具有独步之处。
参看SiC的常见晶体结构:
知识
2024-11-18 广告
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CPM3V粉末钢的热处理工艺包括淬火和回火两个步骤。淬火时,先进行两次预热,分别在815~845℃和1000℃,然后淬火温度在1025~1120℃之间,采用油淬。回火则在540~565℃进行,需回火3次,以获得HRC58~60的硬度。...
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碳化硅的用途十分广泛,如:冶金、机械、化工、建材、轻工、电子。磨料可作为冶金工业的净化剂、脱氧剂和改良剂。
在机械加工方面可作为合成硬质合金刀具;加工后的硅碳板可作为耐火材料用于陶瓷烧制的棚板。通过精加工后生产的微粉,可用于高科技电子元器件和远红外线辐射材料的涂料。高纯度精微粉可供国防工业航空航天器皿的涂层。对国际国内各经济领域的用途十分广阔。
在机械加工方面可作为合成硬质合金刀具;加工后的硅碳板可作为耐火材料用于陶瓷烧制的棚板。通过精加工后生产的微粉,可用于高科技电子元器件和远红外线辐射材料的涂料。高纯度精微粉可供国防工业航空航天器皿的涂层。对国际国内各经济领域的用途十分广阔。
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2019-04-15 · 耐磨材料、耐火材料、化工产品的聚集地
千家信耐材
巩义千家信耐材是生产金刚砂、棕刚玉、白刚玉、黑刚玉、碳化硅、铝矾土、铁砂、耐火球、氧化铝球、石英砂、硫酸钡等产品的公司。本着“为用户服务,对用户负责,让用户满意”的服务宗旨,竭诚为用户服务!
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碳化硅的应用主要在于它的半导体性能与力学性能两个方面。高温下与氧反应。
一般的工业制备碳化硅工艺为“电极高温合成法”,或者说,电极高温炭还原熔炼法。使用纯净的SiO2与石油焦在电极电炉中,高于摄氏2000度以上熔炼而成。
SiC在温度高于2600度后就开始热分解。在氧化气氛中,或者具有催化条件下,温度高于1300度后就可以与氧产生碳氧反应。所以,碳化硅粉体可以用作炼钢的脱氧剂。
碳化硅的晶体结构有多种。最为常见的,也是最有应用价值的是金刚石晶体结构或者类金刚石晶体结构。或称其为立方结构。其它的六方结构与菱方结构则少见。
SiC具有优良的半导体特性。而且,属于宽禁带(大于3ev)高温半导体。能满足太空半导体材料的性能需要。当然,太空半导体材料同样可以在地球表面使用。
SiC还具有优良的力学性能。它的硬度仅次于金刚石。所以,研磨材料、摩擦材料的制造很多都选择了SiC作为重要的组分之一。
当然,SiC的红外性能、电磁波吸收与透过性能也是具有独步之处。
一般的工业制备碳化硅工艺为“电极高温合成法”,或者说,电极高温炭还原熔炼法。使用纯净的SiO2与石油焦在电极电炉中,高于摄氏2000度以上熔炼而成。
SiC在温度高于2600度后就开始热分解。在氧化气氛中,或者具有催化条件下,温度高于1300度后就可以与氧产生碳氧反应。所以,碳化硅粉体可以用作炼钢的脱氧剂。
碳化硅的晶体结构有多种。最为常见的,也是最有应用价值的是金刚石晶体结构或者类金刚石晶体结构。或称其为立方结构。其它的六方结构与菱方结构则少见。
SiC具有优良的半导体特性。而且,属于宽禁带(大于3ev)高温半导体。能满足太空半导体材料的性能需要。当然,太空半导体材料同样可以在地球表面使用。
SiC还具有优良的力学性能。它的硬度仅次于金刚石。所以,研磨材料、摩擦材料的制造很多都选择了SiC作为重要的组分之一。
当然,SiC的红外性能、电磁波吸收与透过性能也是具有独步之处。
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2019-04-15 · 耐磨材料、耐火材料、化工产品的聚集地
千家信耐材
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碳化硅是典型的多晶型化合物,按大类来分,有α-碳化硅和β-碳化硅两种。α-碳化硅做为磨料有黑、绿两种品种。β-碳化硅是制备碳化硅类陶瓷的主要原料。
碳化硅的用途十分广泛,如:冶金、机械、化工、建材、轻工、电子。磨料可作为冶金工业的净化剂、脱氧剂和改良剂。
在机械加工方面可作为合成硬质合金刀具;加工后的硅碳板可作为耐火材料用于陶瓷烧制的棚板。通过精加工后生产的微粉,可用于高科技电子元器件和远红外线辐射材料的涂料。高纯度精微粉可供国防工业航空航天器皿的涂层。对国际国内各经济领域的用途十分广阔。
碳化硅半导体能应对“极端环境”,据称,碳化硅晶片甚至可以经受住金星或太阳附近的热度。
前期的研究表明,即使在560摄氏度的高温中,碳化硅晶片在没有冷却装置的情况下仍能正常运作。碳化硅晶片在通讯领域具有广阔的运用前景,能让高清晰电视发射器提供更清晰的信号和图像;也可以用在喷气和汽车引擎中,监测电机运转。同时,它还可运用于太空探索领域,帮助核动力飞船执行更繁杂的任务。
法国物理学家预言,在芯片制造领域,碳化硅取代硅已为时不远。
碳化硅的用途十分广泛,如:冶金、机械、化工、建材、轻工、电子。磨料可作为冶金工业的净化剂、脱氧剂和改良剂。
在机械加工方面可作为合成硬质合金刀具;加工后的硅碳板可作为耐火材料用于陶瓷烧制的棚板。通过精加工后生产的微粉,可用于高科技电子元器件和远红外线辐射材料的涂料。高纯度精微粉可供国防工业航空航天器皿的涂层。对国际国内各经济领域的用途十分广阔。
碳化硅半导体能应对“极端环境”,据称,碳化硅晶片甚至可以经受住金星或太阳附近的热度。
前期的研究表明,即使在560摄氏度的高温中,碳化硅晶片在没有冷却装置的情况下仍能正常运作。碳化硅晶片在通讯领域具有广阔的运用前景,能让高清晰电视发射器提供更清晰的信号和图像;也可以用在喷气和汽车引擎中,监测电机运转。同时,它还可运用于太空探索领域,帮助核动力飞船执行更繁杂的任务。
法国物理学家预言,在芯片制造领域,碳化硅取代硅已为时不远。
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