Керамический материал из карбида кремния
Карбид кремния (Карбид кремния) Керамика представляет собой чрезвычайно твердую карбидную керамику с прочной ковалентной связью.. Они имеют чрезвычайную твердость, исключительная износостойкость, превосходная теплопроводность, и исключительная высокотемпературная стабильность. Поскольку SiC имеет твердость по шкале Мооса 9.5 (второй в мире после алмаза), SiC сохраняет стабильные механические свойства до 1600°C., что делает его пригодным для ношения при сверхвысоких температурах, приложения с высоким тепловым потоком и высоким износом. Он широко используется в электронной, промышленность и энергетика.
Кристаллические формы карбида кремния. (Карбид кремния)
Карбид кремния (Карбид кремния) Считается, что их можно найти более чем в 200 политипы, каждый со своей собственной последовательностью укладки тетраэдрической структуры.. Наиболее часто используемым и значимым является 3C-SiC. (кубический) 4H-SiC и 6H-SiC (шестиугольный). Различные типы карбида кремния имеют существенные различия в своей структуре и свойствах, которые определяют области их использования..
- 3C-SiC — кубическая система, имеющая структуру цинковой обманки.. Это простейший тип политипа с чрезвычайно высокой подвижностью электронов., очень низкая плотность дефектов, а также хорошая механическая прочность. Он широко используется в эпитаксии с использованием тонких пленок и в качестве подложек для различных полупроводников..
- 6H-SiC представляет собой гексагональную кристаллическую структуру с повторяющейся последовательностью укладки из 6 слоев.. Наиболее часто используемый политип в полупроводниковой промышленности, предлагающий баланс с высокой теплопроводностью и высоким напряжением пробоя., и отличное качество кристаллов. Это предпочтительный материал для мощных электронных устройств и высокотемпературной электроники..
- 4H-SiC демонстрирует гексагональную кристаллическую систему., и у него есть 4 последовательность укладки слоев. Это также приводит к более широкой запрещенной зоне, и более высокая подвижность электронов по сравнению с 6H-SiC, поэтому на практике кажется, что он больше подходит для высокочастотного и мощного использования., например силовые диоды или МОП-транзисторы.
Карбидокремниевая керамика , которые обычно имеют α-SiC в качестве основной кристаллической фазы (в основном политипы 6H/4H), в основном имеют чрезвычайную твердость. Они также обладают высокой теплопроводностью и отличной стабильностью при повышенных температурах, поэтому люди часто выбирают их в качестве износостойких компонентов., детали высокотемпературной печи, и даже полупроводниковые подложки.

Преимущества керамики из карбида кремния
- Чрезвычайная твердость и высокая износостойкость, метод Мооса. 9.5, и да, он очень хорошо противостоит истиранию .
- Сильная теплопроводность, с низким расширением,поэтому он может быстро сбрасывать тепло; он также довольно устойчиво справляется с термическими ударами.
- Удивительная стабильность при очень высоких температурах: борется с окислением и ползучей деформацией, и это может сработать до 1600 °C в эксплуатации .
- Твердая химическая стабильность., он устойчив к кислотам, щелочи, и даже расплавленные металлы, поэтому срок службы остается долгим в тяжелых условиях.
Применение материала карбида кремния
- Износостойкие компоненты включают в себя такие вещи, как сопла. , уплотнения насоса, сердечники клапанов, и облицовочные пластины .
- Детали высокотемпературной печи, как нагревательные элементы, печные трубы, теплообменники, и приспособления для печи.
- Для полупроводников и электроники, он используется для держателей пластин, радиаторы, и опорные плиты силовых устройств.
- В аэрокосмической и энергетической сферах, это проявляется в деталях турбины, ракетные сопла, и кусочки солнечных батарей.
Цзифэн Керамика