spracovanie karbidu kremíka karborundum prírodné

spracovanie karbidu kremíka karborundum prírodné

Karbid kremíka je anorganická látka s chemickým vzorcom SiC. Vyrába sa vysokoteplotným{1}}tavením surovín, ako je kremenný piesok, ropný koks (alebo uhoľný koks) a piliny (pri výrobe zeleného karbidu kremíka je potrebné pridať soľ) prostredníctvom odporovej pece. Karbid kremíka je polovodič, ktorý v prírode existuje vo forme mimoriadne vzácneho minerálu moissanit. Od roku 1893 sa vo veľkom vyrába ako prášky a kryštály, používa sa ako abrazíva atď. Spomedzi neoxidových high- žiaruvzdorných materiálov, ako sú C, N a B, je karbid kremíka najpoužívanejším a najhospodárnejším materiálom, ktorý možno nazvať oceľovým pieskom alebo žiaruvzdorným pieskom. Čínska priemyselná výroba karbidu kremíka je rozdelená do dvoch typov: čierny karbid kremíka a zelený karbid kremíka, pričom oba sú šesťhranné kryštály.
Zaslať požiadavku
Popis
Technické parametre

Karbid kremíka je anorganická látka s chemickým vzorcom SiC. Vyrába sa vysokoteplotným{1}}tavením surovín, ako je kremenný piesok, ropný koks (alebo uhoľný koks) a piliny (pri výrobe zeleného karbidu kremíka je potrebné pridať soľ) prostredníctvom odporovej pece. Karbid kremíka je polovodič, ktorý v prírode existuje vo forme mimoriadne vzácneho minerálu moissanit. Od roku 1893 sa vo veľkom vyrába ako prášky a kryštály, používa sa ako abrazíva atď. Spomedzi neoxidových high- žiaruvzdorných materiálov, ako sú C, N a B, je karbid kremíka najpoužívanejším a najhospodárnejším materiálom, ktorý možno nazvať oceľovým pieskom alebo žiaruvzdorným pieskom. Čínska priemyselná výroba karbidu kremíka je rozdelená do dvoch typov: čierny karbid kremíka a zelený karbid kremíka, pričom oba sú šesťhranné kryštály.

 

Karbid kremíka sa čoraz viac používa v oblastiach, ako je nová energia a polovodiče, vďaka svojim vynikajúcim fyzikálnym vlastnostiam, ako je vysoká tvrdosť, vysoká tepelná vodivosť a odolnosť voči chemickej korózii. Napríklad v oblasti výkonovej elektroniky sa polovodičové zariadenia z karbidu kremíka (ako sú SiC MOSFET) používajú v scenároch, ako sú nové meniče energetických vozidiel a fotovoltaické invertory, a to vďaka ich vysokej frekvencii a účinnosti, čo podporuje vývoj technológií na úsporu energie-a znižovanie emisií.

 

účel

Špecifikácia

Chemické zloženie (%)

Obsah magnetického materiálu (%) max

Trieda brusiva

SICmin

F.Cmax

Fe2O3 max

obilia

12-80

98

0.20

0.6

0.0023

90-150

97

0.30

0.8

0.0021

180-220

97

0.30

1.2

0.0018

mikroprášok

240-4000

96

0.35

1.35

-

Žiaruvzdorný stupeň

Veľkosť skupiny

0-1 mm

1-3 mm

3-5 mm

5-8 mm

97

0.35

1.35

-

Jemný prášok

-180 mesh

- 200 mesh

-240 mesh

-320 mesh

97

0.35

1.35

-

farba

Čierna

Tvrdosť (mohs)

9.15

Teplota topenia (ºC)

2250

Maximálna prevádzková teplota (ºC)

1900

Hustota Ture (g/cm3)

3.9

 

 

 

Oblasť použitia

1. Modifikovaný vysokopevnostný nylonový materiál: Prášok z nanokarbidu kremíka má dobrú kompatibilitu a disperziu v polymérnych kompozitných materiáloch, ako aj dobrú základnú väzbu. Po úprave sa pevnosť v ťahu vysokopevnostnej nylonovej zliatiny zvýši o viac ako 150 % v porovnaní s bežným PA6 a odolnosť proti opotrebeniu sa zvýši viac ako 3-krát. Používa sa hlavne na polymérové ​​časti obrnených pásových vozidiel, komponenty riadenia automobilov, textilné stroje, vložky banských strojov, komponenty vlakov atď., Zhutnenie sa dá dosiahnuť spekaním pri nižších teplotách;

2. Odolnosť proti opotrebeniu modifikovaného špeciálneho technického plastového polyéteréterketónu (PEEK): Keď je množstvo prídavku približne 5 %, odolnosť PEEK proti opotrebeniu sa môže výrazne zlepšiť a zvýšiť (o viac ako 30 % originálu);

3 .nanometrový karbid kremíka v gumových pneumatikách: Pridanie približne 2 % karbidu kremíka nanometrov na úpravu úpravy bez zmeny pôvodného zloženia gumy môže zlepšiť odolnosť proti opotrebovaniu o 20 % -40 % bez zníženia pôvodného výkonu a kvality. Okrem toho sa nanokarbid kremíka aplikuje v gumových valčekoch, fixačných fóliách tlačiarní a iných gumových výrobkoch odolných voči opotrebovaniu, rozptyľujúcim teplo a odolným voči teplote;

4. Kompozitný povlak nanokarbidu kremíka na kovovom povrchu: Použitím nanočastíc ako druhej zmiešanej častice, niklu ako základného kovu, sa na kovovom povrchu vytvorí vysokohustotný a vysoko priľnavý elektrolyticky nanesený kompozitný povlak. Jeho kovový povrch má vlastnosti supertvrdý (odolný proti opotrebeniu) a odolný proti opotrebeniu -(samomazný) vysokým teplotám. Mikrotvrdosť kompozitného povlaku sa výrazne zlepšila, odolnosť proti opotrebeniu sa zvýšila 2-3 krát, životnosť sa zvýšila 3-5 krát, priľnavosť medzi povlakom a podkladom sa zvýšila o 40%, krycia schopnosť je silná, povlak je rovnomerný, hladký a jemný;

5 Iné aplikácie: vysokovýkonná štrukturálna keramika (ako sú raketové trysky, jadrový priemysel atď.), absorbujúce materiály, -mazivá proti opotrebeniu, vysoko{4}}výkonné brzdové doštičky, práškové nátery s vysokou tvrdosťou a opotrebením-, kompozitná keramická výstuž a tvrdenie atď.; Štrukturálne nátery, funkčné nátery, ochranné nátery, absorbujúce materiály, stealth materiály atď. v leteckom priemysle; Ochranné pancierovanie pre tanky a obrnené vozidlá; Môže byť použitý ako keramické rezné nástroje, rezné nástroje, meracie nástroje a formy; Stavebná keramika, funkčná keramika a inžinierska keramika, ktoré možno použiť na špeciálne účely; zapaľovač; Elektrické vykurovacie telesá pre elektrotechnický priemysel, ďaleko-infračervené generátory.

 

 

 

 

kontaktujte nás:

Tina:tina@fudanewmaterial.com

Populárne Tagy: spracovanie karbidu kremíka prírodné karborundum, Čína spracovanie karbidu kremíka prírodné výrobcovia, dodávatelia, Získavanie karbidu kremíka, trysky z karbidu kremíka, súčasný trend kremíka, predajca karbidu kremíka, hrubý karbid kremíka, kremíkový karbid pre inovácie