Carboneto de silício de carbono
Descrição do produto
O carboneto de silício de carbono é um carboneto sintético com a fórmula molecular sic. O LT é formado a partir de dióxido de silício e carbono a altas temperaturas acima de 2000 graus. É um semicondutor com a fórmula molecular sic. À temperatura ambiente, o carboneto industrial de silício é um semicondutor. O carboneto de silício de carbono tem uma dureza relativamente alta, perdendo apenas para diamante na escala MOHS. Possui alta dureza, alta resistência ao desgaste e alta resistência à corrosão, por isso é amplamente utilizada em uma variedade de peças mecânicas resistentes a desgaste, resistentes à corrosão e resistentes à temperatura, é um novo tipo de novo materiais de cerâmica de engenharia.
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Propriedades de carboneto de silício
Propriedades físicas
O carboneto de silício tem uma densidade relativa de 3,20 e uma dureza de 9,5. Possui um alto ponto de fusão de 2.700 graus, tornando-o um material cerâmico resistente à alta temperatura. Além disso, o carboneto de silício tem boa condutividade térmica e é um excelente condutor de calor.
Propriedades químicas
O carboneto de silício tem forte estabilidade química. É inerte e resistente à corrosão e é praticamente impermeável a qualquer produto químico. O carboneto de silício é semicondutor de natureza e, portanto, pode suportar as forças altas do campo elétrico sem perda de propriedades.
Aplicações de carboneto de silício
Refratários e abrasivos
Devido ao seu alto ponto de fusão, estabilidade química e resistência à vibração térmica, o carboneto de silicone é comumente usado na produção de materiais refratários, como painéis de galpão para fornos e linhas de tanques de eletrólise de alumínio. Além disso, o carboneto de silício é usado na fabricação de abrasivos, adequados para processamento de vidro, cerâmica, pedra, ferro fundido, carboneto cimentado e outros materiais.
Dispositivos eletrônicos
O carboneto de silício possui uma ampla gama de aplicações em dispositivos eletrônicos, especialmente no campo da eletrônica de energia. É frequentemente usado na fabricação de dispositivos semicondutores de alta eficiência, como MOSFETs, BJTs, JFETs e diodos de barreira schottky. Esses dispositivos desempenham um papel importante em veículos elétricos, veículos híbridos, trens de alta velocidade, unidades industriais e conversão de energia.
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