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碳化硅主要具备哪些物理性能碳化硅的种类有很多,而且,被应用在不同的领域中!然而,想要通过合理应用碳化硅,充分发挥出碳化硅的作用,先要了解碳化硅的基本信息!为了能让大家更进一步的了解碳化硅,将主要针对碳化硅的物理性能进行总结及介绍!碳化硅的热导率及线膨胀系数!作为一种耐火材料,碳化砖具有优越的抗热震性能.这一点具体表现在它具有高的热导率(导热系数)和较低的线膨胀系数!一般工程计算上取碳化硅的导热系数为28~63W。
据文献介绍,美国细瓷工业是碳化硅耐火材料的主要用户.用它制造隧道窑窑车棚架的支柱和平板,衬砌顶部以及制造匣钵!平板和支柱的厚度和尺寸不同,取决于车的尺寸和烧制品的品种!合理地改变棚架部件的尺寸,可以提高窑车的载重量!焙烧空心瓷器制品用厚度为25-30毫米的碳化硅板.在棚架上焙烧小型磨料制品时,所使用的碳化硅板尺寸为450*240毫米,厚22毫米;焙烧重型磨料制品时,板厚为40毫米.由于碳化硅耐火材料比粘土砖昂贵得多,只有当其寿命高于粘土砖时,其使用效果才能在经济上合理。
2!粒度按用户要求而定.氮化硅的强度很高,尤其是热压氮化硅,是已知坚硬的物质之一。它耐高温,强度一直可以维持到1200℃的高温而不下降,受热后不会熔成融体,一直到1900℃才会分解,并有惊人的耐化学腐蚀性能,能耐几乎所有的无机酸和30%以下的烧碱溶液,也能耐很多有机酸的腐蚀;同时又是一种高性能电绝缘材料.氮化硅-性质化学式Si3N4!白色粉状晶体;熔点1900℃,密度44克/厘米(20℃);有两种变体:α型为六方密堆积结构;β型为似晶石结构!
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碳化硅的硬度很大,莫氏硬度为5级,具有优良的导热性能,是一种半导体,高温时能抗氧化!碳化硅至少有70种结晶型态!α-碳化硅为常见的一种同质异晶物,在高于2000°C高温下形成,具有六角晶系结晶构造(似纤维锌矿)。β-碳化硅,立方晶系结构,与钻石相似,则在低于2000°C生成,结构如页面附图所示.虽然在异相触媒担体的应用上,因其具有比α型态更高之单位表面积而引人注目,而另一种碳化硅,μ-碳化硅稳定,且碰撞时有较为悦耳的声音,但直至今日,这两种型态尚未有商业上之应用!
M-K-1!此值约为刚玉导热系数的4倍!在25~1400℃范围内,碳化硅的平均线膨胀系数可取4×l0-6K-1;而刚玉的线膨胀系数为(7~8)×l0-6K-1!碳化硅的导电性能。碳化硅是一种半导体,其导电性能随晶体中引入杂质的种类和数量的不同而变化,电阻率在10-2-1012Ω·cm之间!其中对碳化硅导电性影响较大的杂质是铝、氮和硼,含铝较多的碳化硅导电性显著加大。碳化硅的导电性随电场强度的加大而迅速提高,且具有非线性变化的特点!
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碳化硅制品的特征浓强碱溶液能缓慢腐蚀氮化硅,熔融的强碱能很快使氮化硅转变为硅酸盐和氨!氮化硅在600℃以上能使过渡金属(见过渡元素)氧化物、氧化铅、氧化锌和二氧化锡等还原,并放出氧化氮和二氧化氮!1285℃时氮化硅与二氮化三钙Ca3N2发生以下反应:Ca3N2+Si3N4─→3CaSiN2[3]氮化硅的制法有以下几种:在1300~1400℃时将粉状硅与氮气反应;在1500℃时将纯硅与氨作用;在含少量氢气的氮气中灼烧二氧化硅和碳的混合物;将SiCl4的氨解产物Si(NH2)4热分解!
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16微米一次加工到Ra0!04~0.02微米。碳化硅由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、性能好,除作磨料用外,还有很多其他用途,例如:以特殊工艺把碳化硅粉末涂布于水轮机叶轮或汽缸体的内壁,可提高其性而延长使用寿命1~2倍;用以制成的耐火材料,耐热震、体积小、重量轻而强度高,节能效果好!低品级碳化硅(含SiC约85%)是很好的脱氧剂,用它可加快炼钢速度,并便于控制化学成分,提高钢的质量。此外,碳化硅还大量用于制作电热元件硅碳棒。
碳化硅套管具有耐腐蚀,耐磨损,耐高温,适合应用于精密度、密封度要求高的机械产品上,例如高压泵、磁力泵等.(估计价格也较高)金属轴套性,材质有用铜的,也有用高硬度合金的,价格和性能也有很多档次,需要根据实际需求选用合适的轴套。 看你是在什么样的条件下了
放入硅球可以大大减少回炉所耗费的成本问题,将炉内的材料更好的聚合,硅球具有球化剂、孕育剂的应用。
在炼钢中放入硅球可以起到脱氧剂的应用,使钢水中的氧气快速脱氧,提高钢材的硬度与质量。