Schwarzes Siliziumkarbid wird nach genauen Spezifikationen verarbeitet. Streng kontrollierte Sortierung und Partikelform sorgen für gleichbleibende Oberflächenqualität. Siliziumkarbidpulver ist in verschiedenen Korngrößen und in Mengen von fünf, zehn oder fünfundzwanzig Pfund erhältlich. Größere Mengen können auf Anfrage bestellt werden. Es wird häufig beim Druckstrahlen verwendet. Lesen Sie weiter, um weitere Informationen zu erhalten. Sie können auch mehr über die Eigenschaften und die Synthese von Siliciumcarbidpulver erfahren.
Größenverteilungen von Siliziumkarbidpulvern
In der vorliegenden Arbeit werden die Größenverteilungen von Siliciumcarbidpulver untersucht. Dieses Material wurde durch Reibungsmahlen hergestellt. Die Teilchengröße des fertig verarbeiteten Materials betrug 37 nm. Dieses Material wurde dann unter Zugabe von Kohlenstoff und Borkarbid bei einer Temperatur von 2050 °C drucklos gesintert. Die Partikelgrößenverteilungen wurden mit einem Transmissionselektronenmikroskop (TEM) bestimmt.
Die Größenverteilung von SiC-Pulver wirkt sich auf verschiedene Verarbeitungsmethoden aus, einschließlich Kristallwachstum und Sublimation. Die Größen d90 und d10 dieses Materials sind wichtig, da sie die Wachstumsgrenze, die maximale Packungsdichte und die thermische Stabilität bestimmen. Siliciumcarbidpulver hat jedoch einen hohen mittleren Partikeldurchmesser und ein niedriges d90 und damit ein niedrigeres d10.
Die obigen Ergebnisse zeigen, dass eine Mischung von Siliziumkarbidpulvern unterschiedlicher Größe die Dichte des gedruckten Teils erhöhen kann. In früheren Studien wurde die Pulvermischung durch Versuch und Irrtum hergestellt. In der aktuellen Studie wurden experimentelle und modellgestützte Methoden zur Herstellung der Pulvermischung eingesetzt. Bimodales Pulver wurde durch Mischen von Siliziumkarbidpulvern in zwei verschiedenen Größen hergestellt. Die Klopfdichten dieser Pulver wurden gemessen, und Siliziumkarbidplatten wurden mit der bimodalen Mischung gedruckt.
Ein Vergleich der mit BET und SEM erhaltenen Größenverteilungen von SiC-Pulver bestätigte, dass die SSA-Werte in diesen Proben innerhalb akzeptabler Grenzen lagen. Die SSA der beiden hochreinen b-SiC-Pulver erwiesen sich als symmetrisch im Bereich von 25/75. Außerdem zeigten sie eine gute Übereinstimmung mit den berechneten SSA-Werten: 48 m2/g für die 25/75-Zusammensetzung und 33,9 m2/g für die 75/25-Zusammensetzung.
Während das SIKA-Pulver eine einheitliche Partikelgröße aufwies, wies die FAU-Probe unterschiedliche Größenverteilungen auf. Im Gegensatz dazu zeigte das FAU-Pulver ein ausgeprägtes Muster aus kleinen, konvexen und großen Partikeln. Letztere wiesen eine höhere Dichte auf als erstere. Dieser Unterschied in der Dichte ist auf eine unterschiedliche Verpackungsdichte zurückzuführen. Dennoch verbrauchte das SIKA-Ausgangsmaterial eine größere Menge an Pulver als das FAU-Pulver.
Die Größenverteilungen von Siliciumcarbidpulvern sind durch mehrere Unterschiede gekennzeichnet. Das SIKA-Pulver weist einen gleichmäßigeren morphologischen Übergang auf als letzteres. Das SIKA-Pulver zeigt jedoch eine größere Tendenz, thermischen Schocks zu widerstehen und sich an die obere Wachstumsgrenze anzupassen. Dieser Unterschied wird auf das Fehlen einer Abschirmung durch Kohlenstoffstaub zwischen dem Keim und dem Ausgangspulver zurückgeführt. Diese Unterschiede sind jedoch nicht allein auf die Verwendung des SIKA-Pulvers zurückzuführen; geringfügige Anpassungen der Heißzonengestaltung können dieses Phänomen unterdrücken.
Eigenschaften von Siliziumkarbidpulvern
Die Eigenschaften von Siliciumcarbidpulver werden durch die Zusammensetzung, die polykristalline Struktur und die Art der Herstellung bestimmt. Ein Einkristall aus Siliciumcarbid hat die Zusammensetzung und Härte Alpha. Es gibt mehrere Arten von Siliciumcarbid. Jede Sorte hat andere Eigenschaften, aber alle gelten als Schleifmittel. Einige Beispiele für Siliciumcarbidpulver sind die folgenden:
Die Struktur des Materials ist zylindrisch, mit Schichten aus a-SiC und b-SiC auf der Außenseite. Dieses Material ist grünes oder schwarzes Siliciumcarbid und kommt in vielen Formen vor, vom Pulver bis zum Barren. Jede Art von Siliciumcarbid wird für die jeweilige Anwendung bearbeitet und kann zerkleinert werden, um die gewünschten Eigenschaften zu erhalten. Aufgrund seiner Kombination physikalischer und chemischer Eigenschaften ist Siliciumcarbid ein brauchbares Material für eine Vielzahl von Hochtemperatur- und Verschleißschutzanwendungen.
SiC-Kristalle bestehen aus drei verschiedenen Arten von Polymorphen. Alpha-Siliciumcarbid bildet sich bei höheren Temperaturen als Beta-Siliciumcarbid und weist eine hexagonale Kristallstruktur auf, die dem Wurtzit ähnelt. Beta-Siliciumcarbid hingegen weist eine kristallinere Struktur auf und ähnelt dem Diamant. Beide Arten sind in der Fertigung nützlich, aber Alpha-Siliciumcarbid hat nur wenige kommerzielle Anwendungen. Beta-Siliciumcarbid wird hauptsächlich als Katalysatorträger verwendet.
Siliziumkarbid ist ein vielseitiges Schleifmittel mit zahlreichen Anwendungen in verschiedenen Branchen. Aufgrund seiner Härte ist es ein ausgezeichnetes Material für die abrasive Bearbeitung. Es kann auch hohen Temperaturen standhalten und wird in hochwertigen Keramikscheiben für die Automobilindustrie, kugelsicheren Westen und Pumpenwellendichtungen verwendet. Siliziumkarbid hat auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit, wodurch es sich ideal für den Einsatz in Hochtemperatur-Brüchen eignet, und der Preis für Siliziumkarbid ist je nach Anwendung unterschiedlich.
Grünes Siliziumkarbid ist auch für Halbleiter geeignet. Sein hoher Spannungswiderstand ist zehnmal höher als der von gewöhnlichem Silizium. Dadurch ist es in Systemen über 1000 V besser als Galliumnitrid. Aus diesem Grund ist Siliziumkarbid in Elektrofahrzeugen, Solarwechselrichtern und Sensorsystemen sehr wertvoll. Wenn Sie daran interessiert sind, ein neues Produkt zu entwickeln oder einen neuen Markt für ein altes Produkt zu finden, könnte Siliziumkarbid-Keramik die ideale Lösung sein, und auch der Preis für Siliziumkarbid ist günstig bei guter Qualität.
Mit dem XRD-Spektrographen können die atomaren Strukturen von Siliziumkarbidpulvern untersucht werden, was einen genauen Einblick in die Struktur und Zusammensetzung einer Probe ermöglicht. Die spektrale Auflösung des Geräts beträgt 1 cm-1, so dass Messungen auch bei niedrigen Temperaturen möglich sind. Für Lumineszenz- und Raman-Signale werden unterschiedliche Wellenlängen verwendet, so dass es wichtig ist, die beiden zu trennen. Außerdem können mit dieser Methode Unterschiede in den Eigenschaften verschiedener Proben festgestellt werden.