PRODUCTS CENTER
廈(shà)門易仕特儀器(qì)有限公司-陶瓷密度(dù)儀專業制造
磨料陶(tao)瓷密度計 耐火材料陶瓷密度檢測(cè)儀 脫氧劑(jì)陶瓷密度(du)儀耐磨及(jí)高溫件陶(táo)瓷比重檢測儀(yi) 碳化矽密(mì)度儀
碳化(huà)矽陶瓷
摘(zhai)要:SiC陶(tao)瓷不僅具有優(yōu)良的常溫(wēn)力學性能,如高的抗(kang)彎強度、優(you)良的抗氧(yǎng)化性、良好(hǎo)的耐腐蝕(shi)性、高的抗(kàng)磨損以及低的摩擦系數(shù),而且(qie)高溫力學性能(néng)(強度(du)、抗蠕變性(xìng)等)是(shì)已知陶瓷(cí)材料中*的(de)。并且在石石油(you)、化工、微電子、汽車、航天航空、造紙、激光、礦業及原子(zi)能等工業領域(yù)獲得了廣泛的(de)應用,所以(yi)了解SiC是必要的。
關鍵詞:碳化矽 碳化矽密(mì)度檢測儀 陶瓷密度計 陶瓷比重測(ce)試儀
SiC 陶瓷因其具有(yǒu)優良的高溫強(qiang)度、耐磨耐腐蝕(shi)性能以及抗熱(rè)✍️震性而得到越(yuè)來越廣泛的應(ying)用。SiC 陶(tao)瓷在材料領域(yu)發揮着越來越(yuè)重要的作用。因(yin)此,迫(po)切需要在SiC 材料方面(miàn)進行進一步的(de)研究,以便在不斷提(tí)高其優良性能(néng)的同時,降低生産成(cheng)本,簡(jiǎn)化生産工藝,推動SiC 陶瓷産(chǎn)品的産。
一(yī)、發展簡史
碳化矽(SiC)zui初的用(yòng)途是作爲磨具(ju)、磨料和耐火材(cái)料,後發展到作(zuo)⁉️爲📞加熱元件——矽(xī)碳電阻棒的原(yuán)料使用。直到20世(shì)紀中葉,特别是(shì)70年代以後,SiC*的性(xìng)能才被人們逐(zhu)漸認識。因爲它(tā)具有耐🔴高溫、耐(nai)磨耗、耐腐蝕及(jí)高的⛱️熱傳導率(lǜ)♻️等特點,被⛹🏻♀️開發(fā)的用途越來越(yuè)多,應用面☀️越來(lai)越廣,作爲一種(zhǒng)新型🐇的精細陶(tao)瓷材料,受到了(le)💜人們極大的關(guan)注。日本對SiC的開(kai)發研究起步較(jiao)晚,但取得的成(cheng)績十分突出,1985~1988年(nian)僅4年的時🌈間就(jiù)有74個企業拭芴(wù)?化矽(xi)生産線。項目建(jiàn)成後将無疑爲(wèi)?甯夏(xia)協成冶金制品(pǐn)有限責任公司(sī)年産2.4萬噸高質密碳(tan)化矽冶煉項目(mù)可行性研究報(bao)告 - 4 - 在(zai)日本申請了193項(xiàng)有關SiC生産技術(shù)的。目前日本在(zài)SiC粉體生🤩産工藝(yi)和商品化方面(mian)屬地位。SiC和其它(tā)精細陶瓷制品(pin)的銷售額占🔞世(shi)界精細陶瓷制(zhì)品總銷售額🐕的(de)60%以上,取得了非(fei)常顯⭐著的成績(jì)。
目前,我國(guo)絕大多數碳化(huà)矽生産企業的(de)都是普通一級(ji)🚶♀️碳化矽,普通碳(tan)化矽含量zui高達(da)到97%,體(ti)積密度爲2.7g/cm3。莫氏硬度(dù)爲9.2,新(xin)莫氏硬度爲13,高質密(mi)碳化矽含量在(zai)98.5%以上(shàng),且各項指标很(hen)理想,體積密度(dù)爲3.0g/cm^3。莫氏硬(yìng)度爲9.5,新莫氏硬度爲(wei)15。由于(yu)高質密産品比(bǐ)普通産品硬度(du)高、韌性好、抗壓(ya)強度大的❄️優點(diǎn),正逐漸被上許(xu)多國家和行業(yè)認可,在應用範(fàn)👅圍上更加💜廣泛(fan),發展前景更加(jiā)廣闊。正是由于(yú)高質密碳化矽(xī)優于普通碳化(hua)矽的特點,用途(tú)✨極爲廣泛,還有(yǒu)很大的市場潛(qián)力。目前美國*正(zhèng)在把碳化矽應(yīng)用🏃🏻♂️于許多先
進的軍用電(dian)子系統,例如*的高性(xìng)能雷達系統等(deng)。
磨料陶瓷密度計 耐火材料陶瓷密度檢(jiǎn)測儀 脫氧(yang)劑陶瓷密(mì)度儀耐磨(mó)及高溫件陶瓷比重檢測(ce)儀 碳化矽(xī)密度儀
1.碳化矽
碳化矽是(shi)一種人造材料(liào),隻是在人工合(he)成碳化矽後,才證實(shí)隕石中及地殼(ké)上偶然存在碳(tan)化矽,,化矽的分(fen)子式爲SiC ,分子量(liàng)爲40. 07 ,質(zhì)量百分組成爲(wei)70.045 的矽(xī)與29. 955 的(de)碳,碳(tàn)化矽的密度爲(wei)3. 16~3. 2 g/cm^3。
2.碳化矽顔色
純碳化矽是(shì)無色透明的結(jie)晶,工(gong)業碳化矽有無(wú)色、淡黃色、淺綠(lü)色、深綠色、淺藍(lán)色、深藍色乃至(zhi)黑色的,透明程度依(yi)次降低。磨料行(hang)業把碳化矽按(àn)色澤分爲黑色(se)碳化矽和綠色(sè)碳化矽2 類。其中無色(se)的至深綠色的(de)都歸入綠色碳(tàn)化矽類,淺蘭色的至(zhì)黑色的則歸入(ru)黑色碳化矽類(lei)。黑色和綠📱色這(zhe)2 種碳(tàn)化矽的機械性(xing)能略有不同,綠色碳(tan)化矽較脆,制成的磨(mó)具富自銳性;黑碳化(hua)矽較韌,因此,這2 種碳化矽的用(yong)途也就有所不(bu)同。
3.碳(tàn)化矽硬度
碳化矽的硬度(dù)相當高,僅次于幾種(zhǒng)超硬材料,高于剛玉(yù)而名列普通磨(mo)料的*,按莫氏刻痕硬(yìng)度爲9. 2 ,克氏顯微硬度(dù)爲2 200~2 800 kg/mm^2 (負荷100 g) 。碳化矽(xi)的熱态硬度雖(sui)然随着溫度的(de)升高而下降,但仍比(bǐ)剛玉的硬度大(dà)很多。綠色碳化(hua)矽和黑色碳🔅化(hua)矽的☀️硬度,不論在常(cháng)溫或是在高溫(wēn)下都基本相同(tong),沒有(you)發現本質上的(de)差别;一種含铈的碳(tàn)化矽,其硬度則略高(gao)于一般碳化矽(xi)。
4.碳化(hua)矽結構
碳(tan)化矽是一種典(dian)型的共價鍵結(jié)合的穩定化合(he)物。
從理論(lun)上講,碳化矽均由SiC 四面體(tǐ)堆積而成,所不同的(de)隻是平行結合(he)或反平行結合(hé)。SiC有75 種變體(ti),如α- SiC、β- SiC、3C - SiC、4H - SiC、15R- SiC 等(děng),所有(yǒu)這些結構可分(fèn)爲方晶系、六方(fāng)晶系和菱形晶(jing)系,其(qi)中α- SiC、β- SiC zui爲常見(jiàn)。α- SiC 是高(gāo)溫穩定型,β- SiC 是低溫穩定型(xíng)。β- SiC 在2100~2400 ℃可轉變爲α- SiC ,β- SiC 可在1450 ℃左右溫度下由簡單的(de)矽和碳混合物(wù)制得。利用透射(shè)電子顯微💛鏡和(hé)X- 射線(xiàn)衍射檢測技術(shu)可對SiC 顯微體進行多(duo)型體分析和定(ding)量測定。爲了區(qū)别各種不同的(de)結構,需要有相應的(de)命名方法。命名(míng)方法常用的是(shi):把低(dī)溫類型的立方(fāng)碳化矽叫做β—SiC ,而其餘(yu)六方的、菱形的(de)晶胞結構一律(lü)稱爲α—SiC。這種命名方法(fǎ)與相律慣例以(yi)及礦物學命名(ming)都不相符,但因其很(hěn)方便,也就頗爲流行(háng)。
5.化學(xue)性質
碳化(hua)矽本身很容易(yì)氧化,但它氧化之後(hòu)形成了一層二(èr)氧化矽薄膜,氧化進(jin)程逐步被阻礙(ài)。在空氣中,碳化矽于(yu)800 ℃時就(jiu)開始氧化,但很緩慢(màn);随着(zhe)溫度升高,則氧化速(sù)度急速加快。碳(tan)化矽的氧化速(sù)率,在(zai)氧氣中比在空(kōng)氣中快1. 6 倍;氧化速率的速(su)度随着時間推(tui)移而減慢。如果(guo)以時間推移對(duì)👌氧化的數量描(miao)圖,可(kě)以得到典型的(de)抛物線圖形. 這反映(yìng)出二氧化矽保(bǎo)護層對碳化矽(xī)氧化速率的阻(zǔ)礙作用。氧化時(shí),若同(tong)時存在着能将(jiāng)二氧化矽薄膜(mó)移去或使之破(po)裂的物質,則碳化矽(xi)就易被進一步(bù)氧化。例如:鐵、錳等金(jīn)屬有幾種化合(he)價,其(qí)氧化物能将碳(tàn)化矽氧化,并且又能(neng)與二氧化矽生(shēng)成低熔點化合(hé)物,能(néng)侵蝕碳化矽。例(lì)如,FeO 在(zai)1 300 ℃、MnO 在1 360 ℃能侵蝕碳化(hua)矽;而(ér)CaO、MgO 在1 000 ℃就能侵蝕碳(tan)化矽。
三、制(zhi)備方法
SiC是在隕石中(zhong)發現的,在自然界中(zhōng)幾乎不存在,因此,工業上(shang)應用的 SiC 粉末都是熱(rè)工合成的。 碳化矽工業生(shēng)産的主要方法(fa)是用石英砂(二(èr)氧化矽)加👌焦炭(tan)(C)直接(jie)通電還原(在電阻爐(lú)中),溫(wēn)度通常爲1900℃以上,此時所發(fa)生的化學反應(yīng)爲 :
SiO2 + 3C = SiC + 2CO
目前制備高(gāo)溫 SiC陶(tao)瓷的方法主要(yào)有無壓燒結 、熱壓燒結 、熱等靜壓燒(shāo)結 、反應燒(shāo)結等。表1是各種(zhǒng)燒結方法及物(wù)理性能
燒(shao)結 方法 | 無壓 燒(shāo)結 | 熱壓 燒結 | 熱(rè)等靜 壓燒(shāo)結 | 反應 燒結 |
積(ji)體密度 (g/ cm3 ) | 3.12 | 3.21 | 3.21 | 3.05 |
斷(duàn)裂韌性( MPa ·m1/ 2) | 3.2 | 3.2 | 3.8 | 3.0 |
抗彎強度(MPa)20℃ 1400℃ | 410 | 640 | 640 | 380 |
410 | 650 | 610 | 300 | |
彈性模(mo)量 ( GPa ) | 410 | 450 | 450 | 350 |
熱膨脹(zhang)系數 (10 - 6/ K) | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.5 |
熱導率 ( W/ m ·K) 20℃ 1000 ℃ | 110 | 130 | 220 | 140 |
45 | 45 | 50 | 50 |
表(biao)1:SiC陶瓷的燒(shao)結方法及物理(lǐ)性能
常壓(yā)燒結被認爲是(shì)SiC燒結(jié)zui有前途的燒結(jie)方法,通過常壓燒結(jié)工藝可以制備(bèi)出大尺寸和複(fu)雜形❤️狀的SiC陶瓷制品(pin)。美國GE 公司通過(guo)在含微量氧(含氧量(liàng)小于0. 2 %) 高純度的β - SiC 中添加硼(péng)和碳, 在2000 ℃以(yi)上,惰(duo)性氣氛中燒結(jié),在2020 ℃下成功(gong)得到密度高于(yú)98 %的碳(tàn)化矽燒結體。中(zhōng)科院上海矽酸(suān)鹽研究所采用(yong)Y2O3 ,Al2O3 爲燒(shāo)結助劑,選熔點較低(dī)的YA G( Y3Al5O12 ) 爲(wèi)基本的配方組(zǔ)元,在(zài)1850 ℃燒成(chéng)了抗彎強度和(he)斷裂韌性分别(bié)爲707 和(he)10. 7 的SiC 陶瓷。山(shan)東省矽酸鹽研(yán)究設計院劉寶(bǎo)英等添加适🌈量(liàng)的Al2O3 ,Y2O3 爲(wei)燒結助劑,采用注漿(jiang)成型工藝,在1780 ℃制得相對密(mì)度達到97 %的精細SiC 複合陶瓷(cí)材料,能滿足機械密(mì)封件,耐磨陶瓷的工(gōng)業化生産需要(yào)。但是到目前爲(wei)止,對(duì)常壓燒結的SiC 研究還(hái)不是很透徹,有待于(yú)進一步深入。
熱壓燒結,純SiC 粉熱壓可以達(dá)到緻密,但需要高溫(wēn)(大于(yu)2000 ℃) 及高壓(大于35MPa) 。國内外(wài)很多研究緻力(li)于添加适當的(de)燒結助劑以便(bian)有效促進SiC熱壓燒結(jié)。Norton 公司(si)的Alliegro 研(yán)究了B、Al 、Ni 、Fe 、Cr 等金(jīn)屬添加物對SiC 緻密化(huà)的影響,證明Al 和Fe 是促進SiC 熱壓燒結的(de)添加劑。Lange 研究添加Al2O3 對SiC 熱壓性能(néng)的影響,發現SiC 通過液相溶(rong)解再沉澱機理(li)達到緻密。江東(dōng)亮等研究了以(yǐ)B4 C 和C 爲添加(jiā)劑的α-SiC熱壓燒結(jié)工藝,在2050 ℃下(xia)獲得接近理論(lun)密度的SiC 陶瓷。
熱(re)壓燒結雖然降(jiang)低燒結溫度,得到較(jiào)緻密和抗彎強(qiang)度高的SiC 陶瓷,但是熱壓工(gong)藝效率低,很難制造(zao)形狀複雜的SiC 部件,不利于(yu)工業化生産。
由于純SiC 很難通過(guo)常壓燒結及熱(re)壓燒結達到緻(zhi)密,而(er)加入添加劑會(huì)影響SiC 陶瓷的某些性(xing)能。爲了進一步(bù)解決上述矛盾(dun),許多(duo)研究人員采取(qu)熱等靜壓( HIP) 燒結工藝(yì)制備SiC 陶瓷,并取得了良好(hǎo)效果,Dutta 添加B 和C ,采(cǎi)用熱等靜壓燒(shāo)結工藝,在1900 ℃獲得密度高于(yu)98 %的SiC 燒結體(ti),在2000 ℃和138MPa 壓力下,實現了(le)無添加劑的SiC 陶瓷緻(zhì)密燒結體。Kofune 實驗(yan)認爲:當SiC 粉(fen)粒徑小于0. 6nm 時,通過HIP 燒結工藝,無需任(ren)何添加劑,即可在1950 ℃得到緻(zhì)密化SiC 陶瓷。中科院上(shang)矽所研究表明(míng),在HIP 燒結過(guò)程中,Al2O3 可有效促進SiC 陶瓷緻(zhì)密化。SiC添加3~5 %的Al2O3 時,采用HIP 燒結工藝(yi),在1850 ℃和200MPa 壓力下燒(shāo)結1h ,可(kě)得到相對密度(du)93. 7 %和抗(kàng)彎強度582MPa 的SiC 陶瓷。雖然熱等(děng)靜壓燒結能獲(huò)得形狀複雜且(qie)力學性能🆚較好(hǎo)⭐的緻密SiC 制品,但是因HIP 燒結必須(xu)對素坯進行包(bāo)封,所(suǒ)以目前難以實(shi)現工業化生産(chǎn)。
反應燒結(jié)是由α-SiC 和石(shí)墨粉按一定比(bǐ)例混合壓成坯(pī)體,高(gao)溫(1600 ℃~1700 ℃) 下使其與液(ye)态Si 接(jie)觸,坯(pi)體中的C 會與外部滲(shèn)入的Si 發生反應,生成β-SiC ,并與(yǔ)α-SiC 相結合,過多的Si 填充于氣(qi)孔,從(cong)而得到無孔緻(zhì)密的反應燒結(jié)體。反應燒結過(guo)程通🔅常在真空(kōng)下用感應加熱(re)石墨坩埚來完(wán)成。反應燒(shāo)結的強度(du)在1400 ℃以(yi)前基本上與Si 含量無(wú)關,超(chāo)過1400 ℃由(yóu)于Si 的(de)熔化,強度驟降。目前(qián),典型(xíng)的反應燒結SiC 制品主(zhu)要有英國U KAEA 的Refel-SiC 和(hé)美國Carborundum 公司的KT-SiC。國(guo)内在山東有數(shu)家生産反應燒(shao)結碳化矽的廠(chǎng)家,生(shēng)産工藝成熟,産品性(xing)能穩定,生産的反應(yīng)燒結碳化矽密(mì)度大于3.02g/ cm^3 ,目(mu)前此類産品國(guo)内需求量大,市場前(qian)景良好。
磨(mó)料陶瓷密(mi)度計 耐火(huǒ)材料陶瓷(cí)密度檢測儀 脫氧劑陶瓷密度儀耐磨及高溫(wēn)件陶瓷比(bǐ)重檢測儀 碳化矽密度儀(yí)
四、特(tè)點及用途
1.磨料(liao)耐
由于其(qi)超硬性能,可制備成(cheng)各種磨削用的(de)砂輪、砂布、砂紙(zhi)以及各類磨料(liao),廣泛(fàn)應用于機械加(jiā)工行業。我國工(gōng)業碳化矽主要(yao)作磨🏒料用,黑色碳化(huà)矽制成的磨具(jù),多用(yong)于切割和研磨(mo)抗張強度低的(de)材料,如玻璃、陶瓷、石(shi)料和耐火物等(děng),同時(shi)也用于鑄鐵零(ling)件和有色金屬(shǔ)材料的磨削。綠(lü)色碳化矽🛀制成(cheng)的磨具,多用于硬質(zhì)合金、钛合金、光(guang)學玻璃的磨削(xue),同時(shí)也用于缸套
的珩磨及高(gao)速鋼刀具的精(jīng)磨。立方碳化矽(xi)于微型❌軸承的(de)🛀🏻超精磨,采用W3. 5 立方碳化矽(xī)微粉制成的油(you)石對軸承(材料ZGCrl5) 超精磨,其光潔(jie)度可由ý 9 直接磨(mo)成ý 12 以上,因此,在相同粒度(du)的其他磨料中(zhong),立方(fang)碳化矽其加工(gong)效率爲zui高。
2.耐火(huǒ)材料
國外(wai)将碳化矽用作(zuo)耐火材料的數(shù)量大于用作磨(mo)料。我國🥰亦🈚在不(bu)斷擴大這方面(mian)的應用,根據國外廠(chang)商的習慣,耐火材料(liao)黑色碳化矽通(tōng)常分爲3 種牌号: ①耐火材料黑碳(tàn)化矽。這種牌号(hào)的化學成分要(yào)求與磨料用黑(hei)🐕色🍉碳化矽*相同(tóng),主要(yào)用以制造碳化(hua)矽制品,如重結晶碳(tan)化矽制品、燃氣(qì)輪機構件、噴嘴(zuǐ)、氮化矽結⭐合碳(tàn)化矽🌈制件、高爐(lu)高溫區襯材、高(gāo)溫窯爐構件、高(gāo)溫窯裝窯支承(cheng)件、耐火匣缽等(děng)。②二級耐火材料(liào)黑色碳化矽,含碳化(hua)矽大于90 %。主要用以制(zhi)造耐中等高溫(wēn)的窯爐構件,如馬弗(fú)爐爐襯材料等(deng)。這些構件除利(lì)用碳化矽的耐(nai)熱性、導熱性外(wài),在很(hen)多場合還兼用(yòng)它的化學穩定(dìng)性。③低品位耐火(huo)材🔴料黑色碳⚽化(hua)矽,其(qí)碳化矽含量要(yao)求大于83 % ,主要用于出(chu)鐵槽、鐵水包,煉鋅業(ye)和海綿鐵制造(zao)業等的内襯。
3 .脫(tuō)氧劑
煉鋼(gāng)時通常要使用(yòng)矽鐵脫氧,近代發展(zhan)了用碳化矽代(dài)替矽鐵作脫氧(yang)劑,煉(lian)出的鋼質量更(geng)好,更(gèng)經濟。因爲用碳(tan)化矽脫氧時,成渣少(shao)而且很快,有效地減(jian)少了渣中某些(xie)有用元素的含(han)量,煉(lian)鋼時間短而成(cheng)分更好控制。脫(tuo)氧劑黑色碳化(hua)矽在美國和👈日(rì)本等國家的鋼(gāng)鐵工業中用得(de)很普遍⛹🏻♀️。磨料用(yong)或耐火材料用(yong)碳🚶♀️化矽在爐中(zhong)所生成的适合(he)于作脫氧劑的(de)物料,都能全部銷售(shou)應用于生産而(er)無須回爐,産品綜合(he)利用率高,碳化矽生(shēng)産的經濟效果(guo)。
4 .耐磨及高溫件(jian)
利用碳化(huà)矽陶瓷的高硬(yìng)、耐磨損、耐酸堿(jian)腐蝕性,在機械工業(yè)、化學工業中用(yòng)來制備新一代(dai)的機械🧑🏾🤝🧑🏼密🚩封材(cai)料,滑(huá)動軸承、耐腐蝕(shi)的管道、閥片和(hé)風機葉片。尤其(qi)是✔️作爲機械密(mi)🆚封材料已被上(shang)确認爲自金屬(shǔ)、氧化鋁、硬質合(hé)金👌以來第四代(dai)基本材料,它的抗酸(suān)、抗堿性能與其(qí)它材料相比是(shì)極爲的,幾乎沒有一(yi)種材料可與之(zhī)相比。利用碳化(huà)矽陶瓷的💃高熱(rè)導性能,用于冶金工(gong)業窯爐中的高(gāo)溫熱交換器等(deng),使用(yong)溫度可達1 300 ℃;用碳化矽砂輥(gǔn)磨米,較之用其他砂(sha)輥可提高大米(mi)的質量,出米率提高(gao)1 %~2 % ,成本下降(jiàng)30 %~40 %。用電鍍方(fang)法将碳化矽微(wei)粉塗敷于水輪(lun)機葉輪上,可以大大(dà)提高葉輪的耐(nai)磨性能,延長其檢修(xiu)周期。用機械壓(yā)力将立方碳化(huà)矽磨粉與W28 微粉壓入(ru)内燃機的汽缸(gāng)壁上,可延長缸體使(shǐ)用壽命達1 倍以上。使(shǐ)用碳化矽與硼(peng)砂的混合物對(duì)45# 鋼收(shou)割機刀片進行(hang)表面滲硼化學(xue)熱處理,可使其滲硼(péng)層的硬度達到(dào)克氏顯微硬度(du)1 800~2 000 .P?2 ,從而(ér)使其使用壽命(ming)延長數倍。用碳(tan)化矽制成的托(tuo)輥,早(zao)巳成功地應用(yong)于軋鋼機上,它比金(jīn)屬托輥有更好(hǎo)的耐熱性與耐(nai)磨性,并能改善所軋(zha)鋼材的質量。用(yong)碳化矽材料制(zhì)成的砂泵及水(shui)👨❤️👨力旋流器,具有很好(hao)的耐磨性能;用碳化(huà)矽材料制成的(de)缸套等耐磨件(jian)可廣泛用于石(shi)油和化工等行(hang)業機械;還可作爲高(gao)溫熱機械用材(cai)料。碳化矽由于(yu)具有良好💃的高(gao)溫特性,如高溫抗氧(yang)化、高溫強度高(gāo)、蠕變性小、熱傳(chuan)導性好以🙇♀️及密(mì)度低,被爲熱機械的(de)耐高溫部件,諸如:作高溫(wen)燃汽輪機的燃(ran)燒室、渦輪的靜(jìng)葉片、高溫噴㊙️嘴(zuǐ)等㊙️。用碳化矽制(zhì)成活塞與氣缸(gang)套用于無潤滑(hua)油無冷💋卻的柴(chái)油機上,可減少摩擦(cā)30 %~50 % ,噪聲明顯(xian)降低。
領 域(yu) | 使用環境(jìng) | 用途 | 主要優點 |
石油工業 | 高溫高壓耐磨(mo) | 噴嘴軸承(cheng)密封閥片 | 耐磨耗熱 |
微電子工業 | 大功率散熱(rè) | 密封材料(liào)基片 | 高導(dǎo)熱、高絕緣 |
汽車工業 | 高溫燃燒 | 熱交交換器高(gao)溫管道 |
|
化(hua)工工業 | 耐(nài)酸堿高溫氧化(hua) | 密封軸承(cheng)泵部件 | 耐(nài)磨損氣密性 |
航天工業 |
| 發動機部件(jian) | 耐熱沖擊(ji)的摩擦 |
造(zào)紙業 | 堿性(xìng)腐蝕 | 設備(bèi)部件 | 耐磨(mó)、耐腐蝕 |
激(ji)光 | 大功率(lü)、高溫 | 反射(shè)屏 | 高剛性(xing)、高穩定性 |
噴砂器 | 高(gao)溫研磨 | 噴(pen)嘴 | 耐磨 |
礦業 | 研(yán)削 | 内襯泵(beng)部件 | 耐磨(mo) |
熱處理 | 高溫氣體 | 熱電偶護套(tào)、熱交換器 | 耐熱、耐腐蝕 |
原子能 | 含硼高溫水 | 密封軸套 | 耐放射性 |
其他 | 加(jiā)工工程 | 拉(la)絲磨具 | 耐(nai)磨、耐腐蝕 |
表2:碳(tan)化矽陶瓷的應(ying)用領域
5.軍事方(fang)面
用碳化(huà)矽陶瓷與其他(tā)材料一起組成(cheng)的燃燒室及噴(pēn)嘴,已(yǐ)用于火箭技術(shu)中。碳化矽基複(fú)合材料制備的(de)阿麗亞娜火箭(jiàn)🤞尾噴管已成功(gong)應用。碳化矽密(mì)度居中,比Al2O3 輕20 % ,硬(ying)度和彈性模量(liang)較高,價格比B4C 低得多,還可用于(yú)裝甲車輛和飛(fēi)機機腹及防彈(dàn)防刺衣等。碳化(huà)矽材料還具有(you)自潤滑性及摩(mo)擦系數小,約爲硬質(zhì)合金的一半。它(ta)的抗熱震性好(hao)、彈性模量高等(děng)⛹🏻♀️特點🏒在一些特(te)殊地方獲應用(yòng),如用(yong)來制成高功率(lǜ)的激光反射鏡(jìng)其性能優于銅(tóng)質,由(you)于密度低、剛性(xìng)好、變形小,CVD 與反應燒(shāo)結的碳化矽輕(qīng)量化反射鏡已(yǐ)經在空間技🤞術(shù)中大量使用。
6.電氣和(hé)電工
利用(yong)碳化矽陶瓷的(de)高熱導性能,絕緣性(xing)好作爲大規模(mó)集成電路的基(ji)片和封裝材料(liào)[7 ] 。碳化(huà)矽發熱體是一(yi)種常用的加熱(re)元件,由于它具有操(cao)作簡單方便,使用壽(shou)命長,使用範圍廣等(děng)優點,成爲發熱材料(liào)中zui經久耐用且(qie)價廉物美的一(yi)種,使(shi)用溫度可達1 600 ℃。碳化矽(xi)還可用于做避(bì)雷器的閥體和(hé)遠紅外線發生(shēng)器等,碳化矽的應用(yòng)領域如表2所示。
五、結語
碳(tan)化矽陶瓷在許(xǔ)多工業領域中(zhong)的應用顯示了(le)其優良的性能(neng),因而(er)引起了人們的(de)普遍重視。在無(wú)機非金屬材料(liào)領域中碳化‼️矽(xi)陶瓷是一個很(hen)大的家族,其觸角幾(ji)乎伸遍了所有(you)的工業領域。但(dàn)是由于碳化矽(xī)⭐陶瓷的難燒結(jié)性,因(yin)而它的制作工(gōng)藝複雜和生産(chǎn)成本較昂貴。由(yóu)此降低碳化矽(xi)陶瓷的燒成溫(wēn)度和尋找新的(de)廉價的生産工(gong)藝仍是材料工(gong)作者的研究重(zhòng)點,同(tong)時挖掘和開發(fā)碳化矽陶瓷(粉末) 的所有(yǒu)優點造福于人(ren)類是我們工作(zuò)的首要任務。我(wǒ)們相信碳化矽(xi)陶瓷将有廣闊(kuo)的發展和應用(yong)前景。
磨料陶瓷(cí)密度計 耐(nài)火材料陶(tao)瓷密度檢測儀(yí) 脫氧劑陶瓷密度儀(yi)耐磨及高(gao)溫件陶瓷(ci)比重檢測儀 碳化矽密度(du)儀
廈(sha)門易仕特儀器(qi)有限公司
工廠(chǎng)地址:福建省廈(shà)門市同安區西(xi)柯鎮美人山中(zhong)路🔞288号廠房
©2019 版權(quan)所有:廈門易仕(shì)特儀器有限公(gong)司 備案号:京ICP證(zheng)000000号 總訪問量:322325 站(zhan)點地圖 技術支(zhi)持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
18106904939
··
•›
›·
·