




碳化硅具有多种优异的物理和化学性质,如高硬度、高耐磨性、高耐腐蚀性和高温稳定性,因此其应用场景十分广泛。以下是一些碳化硅的主要应用场景:
制造业:碳化硅是制造陶瓷、玻璃、水晶等高硬度、高透明度材料的重要原料。此外,它还被用于制造金属热处理中的加热元件、高温炉和高速切削工具等。
电子工业:碳化硅是一种半导体材料,具有优异的电学性能,碳化硅脱氧剂供应商,被广泛用于制造电子器件,铸造用碳化硅价格,如功率电子器件、光电子器件、射频器件等。在电力电子领域,碳化硅器件具有较低的导通损耗和开关损耗,被广泛应用于高功率的电力电子器件中,如逆变器、变频器、电源等。
炼钢时添加碳化硅的目的主要是为了---和提高钢的性能以及优化炼钢过程。以下是详细的目的分点表示和归纳:
脱氧作用:
碳化硅可以与钢水中的氧反应生成co和sio2,起到脱氧作用。这有助于减少钢中的氧含量,避免氧化夹杂物的形成,从而提高钢的。
脱硫作用:
碳化硅与硫反应生成sis2和cs2,湖南碳化硅,从而将硫从钢中移除。这有助于降低钢中的硫含量,减少硫对钢性能的不利影响,如热脆性等。
碳化硅的冶炼工艺主要包括以下几种:
碳热还原法:传统的碳热还原法是在acheson电阻炉中,将纯度较高的石英砂和固定碳含量较高的石油焦的混合物加热到2500℃左右,让其充分反应,将石英砂中sio2被c还原制得sic,所得反应产物以α-sic为主。用此法制得的sic含量一般为96%左右,冶炼产物为绿色和黑色,sic含量愈高颜色愈浅,铸造用碳化硅,高纯为无色。
机械粉碎法:机械粉碎法是粉体颗粒(金属盐或金属氧化物充分混合、研磨、煅烧后的产物)在外力作用下内部缺陷扩展,得到超细粉体,其实质是靠动能来破坏材料的内结合力,使材料分裂产生新的界面。
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