ബ്ലാക്ക് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് കൃത്യമായ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾക്കനുസരിച്ച് സംസ്കരിക്കുന്നു. കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്രേഡിംഗും കണികാ ആകൃതിയും സ്ഥിരതയുള്ള ഫിനിഷുകൾ ഉറപ്പാക്കുന്നു. സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൗഡർ, അബ്രസീവ് ഗ്രിറ്റ് വലുപ്പങ്ങളിലും, അഞ്ച്, പത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പൗണ്ട് അളവുകളിലും ലഭ്യമാണ്. ആവശ്യാനുസരണം കൂടുതൽ അളവുകളിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് പ്രഷർ ബ്ലാസ്റ്റിംഗിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി തുടർന്ന് വായിക്കുക. സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൗഡറിന്റെ ഗുണങ്ങളെയും സംശ്ലേഷണത്തെയും കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാനും സാധിക്കും.
സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൊടികളുടെ വലുപ്പ വിതരണങ്ങൾ
ഈ പ്രബന്ധം സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൊടിയുടെ വലുപ്പ വിതരണങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പദാർത്ഥം ആട്രിഷൻ മില്ലിംഗ് വഴിയാണ് നിർമ്മിച്ചത്. അന്തിമമായി സംസ്കരിച്ച പദാർത്ഥത്തിന്റെ കണികാ വലുപ്പം 37 nm ആയിരുന്നു. തുടർന്ന്, 2050 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് താപനിലയിൽ കാർബണും ബോറോൺ കാർബൈഡും ചേർത്ത് ഈ പദാർത്ഥം പ്രഷർ ഇല്ലാതെ സിന്റർ ചെയ്തു. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് (TEM) ഉപയോഗിച്ചാണ് കണികാ വലുപ്പ വിതരണങ്ങൾ നിർണ്ണയിച്ചത്.
SiC പൊടിയുടെ വലുപ്പ വിതരണം ക്രിസ്റ്റൽ വളർച്ച, സബ്ലീമേഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സംസ്കരണ രീതികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ഈ പദാർത്ഥത്തിന്റെ d10, d90 വലുപ്പങ്ങൾ പ്രധാനമാണ്, കാരണം അവ വളർച്ചാ ഇന്റർഫേസ്, പരമാവധി പാക്കേജിംഗ് സാന്ദ്രത, താപ സ്ഥിരത എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൊടിക്ക് ഉയർന്ന ശരാശരി കണികാ വ്യാസവും കുറഞ്ഞ d90-യും, അതിനാൽ കുറഞ്ഞ d10-ഉം ഉണ്ട്.
വ്യത്യസ്ത വലുപ്പങ്ങളിലുള്ള സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൗഡറുകളുടെ ഒരു മിശ്രിതം, പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിന്റെ സാന്ദ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളതാണെന്ന് മുകളിലെ ഫലങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. മുൻകാല പഠനങ്ങളിൽ, പരീക്ഷിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ് മിശ്രിത പൗഡർ ഫീഡ്സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. നിലവിലെ ഗവേഷണത്തിൽ, മിശ്രിത പൗഡർ ഫീഡ്സ്റ്റോക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പരീക്ഷണപരവും മോഡലിംഗ് രീതികളും ഉപയോഗിച്ചു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൗഡറുകൾ കലർത്തിയാണ് ബൈമോഡൽ പൗഡർ തയ്യാറാക്കിയത്. ഈ പൗഡറുകളുടെ ടാപ്പ് ഡെൻസിറ്റികൾ അളക്കുകയും, ബൈമോഡൽ മിശ്രിതം ഉപയോഗിച്ച് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പ്ലേറ്റുകൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.
BET, SEM എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ലഭിച്ച SiC പൊടിയുടെ വലുപ്പ വിതരണങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, ഈ സാമ്പിളുകളിലെ SSA മൂല്യങ്ങൾ സ്വീകാര്യമായ പരിധിക്കുള്ളിലാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. വളരെ ശുദ്ധമായ രണ്ട് ബീറ്റാ-SiC പൊടികളുടെയും SSA മൂല്യങ്ങൾ 25/75 എന്ന പരിധിയിൽ സമമിതിയുള്ളതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ, കണക്കാക്കിയ SSA മൂല്യങ്ങളുമായി അവയ്ക്ക് നല്ല യോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു: 25/75 സങ്കരണത്തിന് 48 m2/g-ഉം 75/25 സങ്കരണത്തിന് 33.9 m2/g-ഉം.
SIKA പൊടി ഏകീകൃതമായ കണികാ വലുപ്പം പ്രകടമാക്കിയപ്പോൾ, FAU സാമ്പിളിൽ വ്യത്യസ്ത വലുപ്പത്തിലുള്ള കണികകൾ കാണപ്പെട്ടു. ഇതിന് വിപരീതമായി, FAU പൊടിയിൽ ചെറുതും, ഉരുണ്ടതും, വലുതുമായ കണികകളുടെ വ്യക്തമായ ഒരു ഘടന കാണപ്പെട്ടു. ഇതിൽ വലിയ കണികകൾക്ക് ചെറിയ കണികകളേക്കാൾ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സാന്ദ്രതയിലെ വ്യത്യാസം പാക്കേജിംഗ് സാന്ദ്രതയിലെ വ്യത്യാസത്തിന്റെ ഫലമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, SIKAയുടെ അസംസ്കൃത വസ്തു മുൻപത്തേതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊടി ഉപയോഗിച്ചു.
സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൊടികളുടെ വലുപ്പ വിതരണങ്ങൾ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളാൽ സവിശേഷീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, താപ ആഘാതത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനും ടോപ്പ് ഗ്രോത്ത് ഇന്റർഫേസുമായി പൊരുത്തപ്പെടാനുമുള്ള കൂടുതൽ പ്രവണത SIKA പൊടി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. വിത്തും സോഴ്സ് പൊടിയും തമ്മിലുള്ള കാർബൺ പൊടി കവചത്തിന്റെ അഭാവമാണ് ഈ വ്യത്യാസത്തിന് കാരണം. എന്നാൽ ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ SIKA പൊടിയുടെ ഉപയോഗം കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല; ഹോട്ട് സോൺ ഡിസൈനിലെ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ കഴിയും.
സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൊടികളുടെ ഗുണങ്ങൾ
സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൊടിയുടെ സവിശേഷതകൾ അതിൻ്റെ ഘടന, ബഹുക്രിസ്റ്റൽ ഘടന, രൂപീകരണ രീതി എന്നിവയാൽ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു. സിലിക്കൺ കാർബൈഡിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ക്രിസ്റ്റൽ, ഘടനയിലും കാഠിന്യത്തിലും ആൽഫാ ആണ്. സിലിക്കൺ കാർബൈഡിന് പലതരം ഇനങ്ങളുണ്ട്. ഓരോ ഇനത്തിനും വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, എല്ലാറ്റിനെയും അബ്രസീവുകളായി കണക്കാക്കുന്നു. സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൊടികളുടെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
ഈ പദാർത്ഥത്തിന്റെ ഘടന സിലിണ്ടർ ആകൃതിയിലുള്ളതാണ്, പുറംഭാഗത്ത് a-SiC, b-SiC എന്നീ പാളികളുണ്ട്. ഈ പദാർത്ഥം ഗ്രീൻ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ആണ്, ഇത് പൊടി മുതൽ ഇൻഗോട്ടുകൾ വരെ പല രൂപങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഓരോ തരം സിലിക്കൺ കാർബൈഡും അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് സംസ്കരിക്കുകയും, ആവശ്യമായ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി പൊടിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ ഭൗതികവും രാസപരവുമായ ഗുണങ്ങളുടെ സംയോജനം കാരണം, ഉയർന്ന താപനിലയിലും തേയ്മാനം പ്രതിരോധിക്കുന്നതിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു മികച്ച പദാർത്ഥമാണ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ്.
സിഐസി ക്രിസ്റ്റലുകൾ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തരം പോളിമോർഫുകൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമാണ്. ബീറ്റാ സിലിക്കൺ കാർബൈഡിനേക്കാൾ ഉയർന്ന താപനിലയിലാണ് ആൽഫാ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് രൂപപ്പെടുന്നത്, ഇതിന് വർട്സൈറ്റിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ഷഡ്ഭുജ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയാണുള്ളത്. മറുവശത്ത്, ബീറ്റാ സിലിക്കൺ കാർബൈഡിന് കൂടുതൽ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയുണ്ട്, ഇത് വജ്രത്തോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്. രണ്ട് തരവും നിർമ്മാണത്തിൽ ഉപയോഗപ്രദമാണ്, എന്നാൽ ആൽഫാ സിലിക്കൺ കാർബൈഡിന് വാണിജ്യപരമായ ഉപയോഗങ്ങൾ കുറവാണ്. ബീറ്റാ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പ്രധാനമായും കാറ്റലിസ്റ്റ് സപ്പോർട്ടിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് വിവിധ വ്യവസായങ്ങളിൽ ധാരാളം ഉപയോഗങ്ങളുള്ള ഒരു ബഹുമുഖ അബ്രസീവ് ആണ്. അതിൻ്റെ കാഠിന്യം കാരണം, അബ്രസീവ് മെഷീനിംഗിന് ഇത് വളരെ മികച്ച ഒരു പദാർത്ഥമാണ്. ഇതിന് ഉയർന്ന താപനിലയെ പ്രതിരോധിക്കാനും കഴിയും, ഇത് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഓട്ടോമോട്ടീവ് സെറാമിക് ഡിസ്കുകൾ, ബുള്ളറ്റ്പ്രൂഫ് വെസ്റ്റുകൾ, പമ്പ് ഷാഫ്റ്റ് സീലുകൾ എന്നിവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സിലിക്കൺ കാർബൈഡിന് ഉയർന്ന താപ ചാലകതയുമുണ്ട്, ഇത് ഉയർന്ന താപനിലയുള്ള റെഫ്രാക്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. കൂടാതെ, സിലിക്കൺ കാർബൈഡിന്റെ വില അതിന്റെ ഉപയോഗം അനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഹരിത സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് സെമികണ്ടക്ടറുകൾക്കും ഉപയോഗപ്രദമാണ്. സാധാരണ സിലിക്കണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് വോൾട്ടേജിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള ശേഷി പത്തിരട്ടിയാണ്. ഇത് 1000V-ൽ കൂടുതലുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളിൽ ഗാലിയം നൈട്രൈഡിനേക്കാൾ മികച്ചതാക്കുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, സോളാർ പവർ ഇൻവെർട്ടറുകൾ, സെൻസർ സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പന്നം വികസിപ്പിക്കാനോ പഴയ ഒന്നിന് പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്താനോ താൽപ്പര്യപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ, സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് സെറാമിക്സ് ഒരു അനുയോജ്യമായ പരിഹാരമായിരിക്കാം. കൂടാതെ, സിലിക്കൺ കാർബൈഡിന് നല്ല ഗുണമേന്മയിൽ വില കുറവാണ്.
എക്സ്ആർഡി സ്പെക്ട്രോഗ്രാഫ്, സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് പൗഡറുകളുടെ ആറ്റോമിക് ഘടനകൾ പഠിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു സാമ്പിളിന്റെ ഘടനയും സംയോജനവും അടുത്തറിയാൻ അവസരം നൽകുന്നു. ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ സ്പെക്ട്രൽ റെസല്യൂഷൻ 1 സെ.മീ⁻¹ ആണ്, ഇത് കുറഞ്ഞ താപനിലയിലും അളവെടുപ്പുകൾ സാധ്യമാക്കുന്നു. ല്യൂമിനെസൻസിനും റാമൻ സിഗ്നലുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത തരംഗദൈർഘ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ, ഇവ രണ്ടിനെയും വേർതിരിച്ചറിയേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. കൂടാതെ, ഈ രീതിക്ക് വിവിധ സാമ്പിളുകളുടെ ഗുണങ്ങളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയും.