Křemíkový křemíkový křemíkový křemíkový křemík s vysokým obsahem uhlíku křemíku

Křemíkový křemíkový křemíkový křemíkový křemík s vysokým obsahem uhlíku křemíku
Představení produktu:
Materiály křemíkového uhlíku (SIC) prokázaly rozsáhlý aplikační potenciál ve více oborech kvůli jejich vynikajícím fyzikálním a chemickým vlastnostem, jako je vysoká tvrdost, vysoká teplotní odolnost, odolnost proti korozi, široká bandapa atd.
Odeslat dotaz
Popis
Technické parametry

Úvod do slitiny křemíkového uhlíku

Materiály křemíku (SIC) (SIC) prokázaly rozsáhlý aplikační potenciál ve více oborech díky jejich vynikajícím fyzikálním a chemickým vlastnostem, jako je vysoká tvrdost, vysoká teplotní odolnost, odolnost proti korozi, široká bandapa atd. Následující je podrobná analýza hlavních aplikačních oblastí a souvisejících technických dovedností uhlíku na křemík:

 

1. polovodiče a elektronická zařízení


Aplikace:

Elektronická zařízení: SIC se používá k výrobě vysokopěťových, vysokoteplotních a vysokofrekvenčních zařízení (jako jsou MOSFETS a diody), vhodné pro elektrická vozidla, fotovoltaické střídače, inteligentní mřížky atd., S energetickou účinností se zlepšila o více než 30% ve srovnání s zařízeními na bázi křemíku.

RF zařízení: Výkonové zesilovače v základních základních stanicích komunikace 5G využívají vysokofrekvenční charakteristiky SIC ke snížení ztráty signálu.

Extrémní zařízení odolná vůči životnímu prostředí: senzory a obvody používané v radiačním prostředích s vysokým teplotou, jako jsou kosmické lodě a jaderné elektrárny.

Řemeslné zpracování:

Technologie epitaxiálního růstu: Vysoce kvalitní epitaxiální vrstvy se pěstují na substrátech SIC prostřednictvím chemické depozice par (CVD), aby se snížily defekty.

Implantace a žíhání iontů: Přesná kontrola dopingu vodivosti vyžaduje, aby aktivovala nečistoty žíhání s vysokou teplotou.

Proces leptání úrovně nano: k dosažení struktur zařízení na úrovni mikro/nano se používá suché leptání (jako je ICP-RIE).

 

2. Materiály odolné vůči vysoké teplotě a opotřebení


Aplikace:

Aerospace: Potahování čepele turbíny, raketová tryska, schopná odolávat vysokých teplotách nad 2000 stupňů C.

Průmyslové stroje: ložiska, těsnění, řezací nástroje, s životností 5-10krát delší než tradiční materiály.

Řemeslné zpracování:

Technologie tepelného postřiku: Plazmový postřik SIC povlak, aby se zvýšila odolnost proti opotřebení substrátu.

Proces slinování: Sic keramika s vysokou hustotou se připravuje bez tlaku na slinování nebo horké isostatické lisování (HIP), což vyžaduje přidání slinovacích pomůcek (jako je al ₂ o ∝ - y ₂ o ∝).

 

3. v oblasti nové energie


Aplikace:

Elektrická vozidla: Střídače SIC se zvyšují o 5% -10% a byly hromadně vyráběny a aplikovány společnostmi jako Tesla a BYD.

Fotovoltaické a energetické skladování: Efektivní konverze DC-AC, aby se snížila ztráta energie.

Řemeslné zpracování:

Technologie balení modulů: Svařování stříbrného slinování nebo přechodné kapalné fáze (TLP) nahrazuje tradiční pájku za účelem zlepšení tepelné vodivosti.

Návrh rozptylu tepla: Integrovaný tepelný potrubí nebo systém chlazení mikrokanálů pro řešení problémů s rozptylováním tepla s vysokou hustotou.

 

4. optika a senzory


Aplikace:

UV detektor: Využití široké bandgapu SIC k reagu na ultrafialové světlo, používané pro monitorování plamene a průzkum prostoru.

Kvantová technologie: Barevná centra neobsazeného místa v SIC (jako jsou volná místa křemíku) se používají pro kvantové bity a biosenzing.

Řemeslné zpracování:

Inženýrství vady: Zavádění kontrolovatelných vad neobsazeného místa prostřednictvím ozáření iontů pro optimalizaci optického výkonu.

Povrchová pasivace: Hydrogenované nebo oxidové povlaky snižují hluk stavu povrchu.

 

5. pole jaderné energie


Aplikace:

Jádrové oplášťování paliva: Složený materiál SIC nahrazuje slitinu zirkonia, rezistentní vůči otoku záření a korozi s vysokou teplotou.

Léčba jaderného odpadu: SIC se používá jako inertní substrát k zpevnění radioaktivního odpadu na vysoké úrovni.

Řemeslné zpracování:

Kompozity vyztužené vlákny: SIC vláknité/SIC Matrix Composites připravené infiltrací chemické páry (CVI).

Výzkum radiačního poškození: Optimalizace odolnosti materiálu k poškození simulovanými experimenty ozařování.

 

Silicon Carbon Alloy-4

 

 

Specifikace slitiny křemíkového uhlíku

 

 

Stupeň

Si

C

Al

S

P

SI68C18

68%min

18%min

3%max

0,05%max

0,05%max

SI65C15

65%min

15%min

3%max

0,1%max

0,1%max

SI60C20

60%min

20%min

4%max

0,1%max

0,1%max

 

 

Populární Tagy: Silikonový uhlíkový křemíkový křemík Vysoký uhlík křemík, Čína křemíkový křemík z křemíku křemíkového uhlíku Vysoký uhlíkový křemík, dodavatelé, továrna

Odeslat dotaz
sníte to, navrhujeme to
Henan Golden International Trade Co., Ltd
Kontaktujte nás