{"id":147,"date":"2024-04-14T08:57:50","date_gmt":"2024-04-14T00:57:50","guid":{"rendered":"https:\/\/2024yy.com\/?p=147"},"modified":"2024-04-14T08:57:50","modified_gmt":"2024-04-14T00:57:50","slug":"silicon-carbide-powder-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/2024yy.com\/de\/silicon-carbide-powder-2\/","title":{"rendered":"Siliziumkarbid-Pulver"},"content":{"rendered":"<p>Washington Mills bietet CARBOREX(r)-Produkte in verschiedenen chemischen Zusammensetzungen und Gr\u00f6\u00dfen f\u00fcr hochpr\u00e4zise L\u00e4pp- und Polierarbeiten sowie f\u00fcr den Einsatz mit gebundenen\/beschichteten Schleifmitteln oder Druckstrahlanwendungen.<\/p>\n<p>Siliziumkarbid (gemeinhin als Carborundum bezeichnet) ist eines der h\u00e4rtesten verf\u00fcgbaren Materialien und findet sich h\u00e4ufig in Produkten, die eine hohe Haltbarkeit erfordern, wie z. B. Autobremsen und -kupplungen, kugelsichere Westen und kugelsichere Kleidung.<\/p>\n<h2>H\u00e4rte<\/h2>\n<p>Siliziumkarbid ist eines der h\u00e4rtesten Materialien, die dem Menschen bekannt sind, und rangiert auf der Mohs'schen H\u00e4rteskala nach Diamant an zweiter Stelle - und \u00fcbertrifft sogar den H\u00e4rtegrad von Wolframkarbid! Feuerfeste Werkstoffe aus Siliziumkarbid k\u00f6nnen extrem hohen Temperaturen standhalten, w\u00e4hrend sie zum Schleifen, Schneiden und Strahlen verwendet werden.<\/p>\n<p>Siliciumcarbid (SiC) ist eine kristalline Silicatverbindung, die aus Silicium (Si) und Kohlenstoff (C) besteht. Es ist nach Korund eines der beiden am weitesten verbreiteten industriellen Mineralsilikate. Bei der Herstellung von Siliciumcarbid wird Quarzsand, der mit Petrolkokskohle vermischt ist, in einem elektrischen Widerstandsofen auf hohe Temperaturen erhitzt, um gr\u00fcne und schwarze Kristallstrukturen zu bilden; gr\u00fcn gef\u00e4rbtes Siliciumcarbid weist im Allgemeinen einen geringeren Anteil an Verunreinigungen auf als sein schwarz gef\u00e4rbtes Gegenst\u00fcck.<\/p>\n<p>Gr\u00fcnes Siliciumcarbid verf\u00fcgt \u00fcber hervorragende Schleif- und Schneideigenschaften, die es zu einem idealen Werkstoff f\u00fcr das Schleifen von Materialien mit geringer Zugfestigkeit wie Glas, Stein und Nichteisenmetallen machen. Gr\u00fcnes SiC ist au\u00dferdem sehr widerstandsf\u00e4hig gegen chemische Oxidation und beh\u00e4lt seine Festigkeit auch bei hohen Temperaturen bei.<\/p>\n<p>Das gr\u00fcne Siliziumkarbid von Bayville ist in Standard-FEPA-K\u00f6rnungen sowie in kundenspezifischen Partikelgr\u00f6\u00dfen, Dichten und chemischen Zusammensetzungen erh\u00e4ltlich, um spezifische Projektanforderungen zu erf\u00fcllen. Dar\u00fcber hinaus bietet Bayville auch reaktiv gebundenes Siliziumkarbid an, bei dem SiC-Pulver mit Harz oder keramischen Spitzen und Scheiben gemischt wird, um die gew\u00fcnschte Form zu erhalten.<\/p>\n<h2>W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit<\/h2>\n<p>Siliziumkarbid (SiC) ist eine anorganische chemische Verbindung aus Silizium und Kohlenstoff, die als Halbleiter mit hohem Spannungswiderstand verwendet wird. SiC wird sowohl als Schleifmittel als auch als elektrische Isolierung verwendet, da es eine hohe Verschlei\u00dffestigkeit, chemische Inertheit, W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit und Festigkeit bei hohen Temperaturen aufweist.<\/p>\n<p>SiC wird in der Regel entweder als Pulver oder als gro\u00dfe Kristalle durch Sintern hergestellt. Die mit diesem Verfahren hergestellten keramischen Formen werden in Anwendungen eingesetzt, die eine hohe Best\u00e4ndigkeit erfordern, wie z. B. Autobremsen und -kupplungen oder kugelsichere Westen. SiC wird auch in elektronischen Bauteilen wie Leuchtdioden verwendet, die eine hohe Strom- und Temperaturtoleranz erfordern.<\/p>\n<p>Die Elektronenmikroskopie zeigt ein kristallines Material namens Ceria. Seine dicht gepackte Struktur enth\u00e4lt zwei prim\u00e4re Koordinationstetraeder aus vier Kohlenstoff- und vier Siliciumatomen, die miteinander verbunden sind. Diese vier Kohlenstoff- und vier Siliciumbindungen verhindern, dass es sich in Wasser, Alkohol und den meisten organischen S\u00e4uren (au\u00dfer Flusss\u00e4ure und ihren Fluoriden) aufl\u00f6st. Ceroxid ist gegen die meisten anorganischen S\u00e4uren und Salze resistent, mit Ausnahme von Flusss\u00e4ure und ihren Fluoriden, die seine Oberfl\u00e4che angreifen.<\/p>\n<p>SiC kann mit Glimmentladungs-Massenspektrometrie (GD-MS), R\u00f6ntgenbeugung und induktiv gekoppelter Plasma-optischer Emissionsspektroskopie\/Elektronen-Energiedispersionsspektroskopie untersucht werden. SEM-EDS erm\u00f6glicht eine unkalibrierte semiquantitative Elementkartierung. Die chemische Zusammensetzung von SiC kann auch durch die Umgebung beeinflusst werden. Daher ist es wichtig, dass wir verstehen, wie sich dieses Material w\u00e4hrend seiner Synthese und Herstellung verh\u00e4lt.<\/p>\n<h2>Elektrische Leitf\u00e4higkeit<\/h2>\n<p>Siliciumcarbid ist in seinem reinen Zustand ein elektrischer Isolator; wird es jedoch mit Verunreinigungen dotiert (Dotierung genannt), wird es halbleitend. Durch die Dotierung kann es den Strom effizienter leiten als Silizium, dessen Bandl\u00fccke fast dreimal kleiner ist. Daher ist SiC besser in der Lage, den hohen Spannungen und Temperaturen standzuhalten, die in elektronischen Anwendungen sowie in modernen industriellen Anwendungen auftreten.<\/p>\n<p>Die Dotierung erfolgt durch Hinzuf\u00fcgen von Elementen, die entweder Ladungstr\u00e4ger aus einer Kristallstruktur aufnehmen oder abgeben. Das Hinzuf\u00fcgen von Elementen wie Stickstoff- und Phosphor-Ionen f\u00fchrt zu n-dotiertem Siliziumkarbid, w\u00e4hrend das Hinzuf\u00fcgen von akzeptierenden Ionen wie Bor oder Aluminium zu p-dotiertem Material f\u00fchrt. Sowohl n- als auch p-Typ-Siliciumcarbide weisen eine hohe elektrische Leitf\u00e4higkeit auf, wobei sich ihr Seebeck-Koeffizient von negativ zu positiv verschiebt, sobald 3 und 5mol% dotiertes SiC in ihre Struktur eingebracht wird.<\/p>\n<p>Siliziumkarbidkeramik ist eines der h\u00e4rtesten nichtoxidischen keramischen Materialien der Welt und weist einen au\u00dfergew\u00f6hnlichen H\u00e4rtegrad auf, der zwischen dem von Quarzkorund und synthetischem Diamant liegt. Siliciumcarbid ist best\u00e4ndig gegen die meisten organischen und anorganischen S\u00e4uren, Salze und Laugen - mit Ausnahme von Flusss\u00e4ure - und ist sowohl z\u00e4h als auch abrasiv genug, um Metalle bei hohen Geschwindigkeiten zu schleifen. Dies rechtfertigt seine weit verbreitete Verwendung als Schleifmittel sowie als Zusatzstoff f\u00fcr feuerfeste Materialien oder Metallbearbeitungsprozesse.<\/p>\n<h2>Chemische Best\u00e4ndigkeit<\/h2>\n<p>Die chemische Best\u00e4ndigkeit von Siliziumkarbid ist eines seiner Markenzeichen. Es ist nahezu vollst\u00e4ndig resistent gegen S\u00e4uren (Salz-, Schwefel- und Flusss\u00e4ure), Basen (konzentrierte Natrium- und Kaliumhydroxid), oxidierende Chemikalien wie Salpeters\u00e4ure sowie gegen Korrosion durch Salzwasserl\u00f6sungen und die meisten L\u00f6sungsmittel.<\/p>\n<p>Die ausgezeichnete chemische Reinheit von Siliciumcarbid tr\u00e4gt zu seinen hervorragenden feuerfesten und keramischen Eigenschaften bei und macht es zum idealen Material f\u00fcr Wafer-Tray-Tr\u00e4ger und Paddles in Halbleiter\u00f6fen sowie f\u00fcr Anwendungen, die hohe Temperaturen, elektrische Leitf\u00e4higkeit und elektrische Leitf\u00e4higkeit erfordern. Dies macht Siliciumcarbid zu einer ausgezeichneten Wahl f\u00fcr Anwendungen, die eine hohe Temperaturbest\u00e4ndigkeit mit hervorragender elektrischer Leitf\u00e4higkeit erfordern, wie z. B. bei feuerfesten Anwendungen, die elektrische Leitf\u00e4higkeit und Temperaturbest\u00e4ndigkeit erfordern.<\/p>\n<p>Schwarzes Siliciumcarbid, eine kristalline Substanz, deren H\u00e4rte zwischen Schmelzkorund und synthetischem Diamant liegt, eignet sich hervorragend als feuerfestes und abrasives Material. Schwarzes Siliciumcarbid wird durch Schmelzen von Quarzsand mit Petrolkoks in einem elektrischen Widerstandsofen hergestellt und kann entweder als Granulat, Pulver oder in gesinterter Form erworben werden.<\/p>\n<p>RHI Magnesita produziert hochwertige Feuerfestprodukte aus Nano-Siliziumkarbidpulver mit besonderen Agglomeraten aus Kohlenstoffpartikeln mit einer Prim\u00e4rpartikelgr\u00f6\u00dfe von 50-60nm, die eine hervorragende chemische und thermische Stabilit\u00e4t, eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit und eine extrem hohe Porosit\u00e4t aufweisen. Granulate, die unter Hitze und Druck bei 1400 Grad Celsius mit Stickstoff behandelt werden, um metallisches Silizium in Siliziumnitrid umzuwandeln, ergeben schrumpfungsfreie Materialien mit offenen\/geschlossenen Porosit\u00e4ten zwischen 10-15% je nach Anwendung.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Washington Mills bietet CARBOREX(r)-Produkte in verschiedenen chemischen Zusammensetzungen und Gr\u00f6\u00dfen f\u00fcr hochpr\u00e4zise L\u00e4pp- und Polierarbeiten sowie f\u00fcr den Einsatz mit gebundenen\/beschichteten Schleifmitteln oder Druckstrahlanwendungen. Siliziumkarbid (allgemein als Carborundum bezeichnet) ist eines der h\u00e4rtesten verf\u00fcgbaren Materialien und wird h\u00e4ufig in Produkten verwendet, die eine hohe Haltbarkeit erfordern, wie z. B. 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