Parametry produktów
| Zakres rozmiarów ziarna | Skład chemiczny (% wag.) | |||
| Sic% | F.C% | Fe2O3% | Gęstość (g/cm3) | |
| SIC98% | Większe lub równe 98,5 | Mniej niż lub równe 0. 2 | Mniejsze lub równe 0.4 | Większy lub równy 3,4 |
| SIC97% | Większy lub równy 97,5 | Mniej niż lub równe 0. 3 | Mniej niż lub równe 0. 5 | Większy lub równy 3,3 |
| SIC90% | Większe lub równe 90 | Mniejszy lub równy 2,5 | Mniej niż lub równe 2. 0 | Większe lub równe 3,15 |
| SIC88% | Większe lub równe 88 | Mniej niż lub równe 3. 0 | Mniejszy lub równy 2.0 | Większe lub równe 3,15 |

Opis produktów
Węglik krzemu (SiC) to nieorganiczny materiał niemetaliczny o wielu doskonałych właściwościach fizycznych i chemicznych. Jest szeroko stosowany w wielu dziedzinach. Istnieją dwie powszechnie stosowane podstawowe odmiany węglika krzemu: czarny węglik krzemu i zielony węglik krzemu, oba należące do -SiC. Ponadto istnieją odmiany, takie jak sześcienny węglik krzemu. Węglik krzemu ma wysoką twardość, twardość w skali Mohsa wynoszącą 9,5, i doskonałą odporność na zużycie. Węglik krzemu ma stabilne właściwości chemiczne, wysoką przewodność cieplną, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej i jest odporny na utlenianie w wysokich temperaturach. Węglik krzemu jest materiałem półprzewodnikowym przewodzącym prąd elektryczny. Węglik krzemu ma również właściwości odporności na korozję i wysokiej wytrzymałości.

Istnieje wiele metod wytwarzania węglika krzemu. W zależności od stanu materialnego surowców wyjściowych można je z grubsza podzielić na trzy metody: metodę fazy stałej, metodę fazy ciekłej i metodę fazy gazowej. Metoda fazy stałej obejmuje metodę termicznej redukcji węglem, metodę kruszenia mechanicznego i metodę samorozmnażającej się syntezy wysokotemperaturowej (SHS). Wśród nich najpowszechniej stosowaną metodą jest metoda termicznej redukcji węglem. Surowcami są piasek kwarcowy i koks naftowy, które reagują w wysokiej temperaturze, tworząc węglik krzemu. Metoda fazy ciekłej obejmuje metodę zol-żel i metodę rozkładu termicznego. Metoda zol-żel wytwarza mikroproszek węglika krzemu poprzez hydrolizę, polimeryzację i inne reakcje; metoda rozkładu termicznego polega na przygotowaniu proszku węglika krzemu poprzez ogrzewanie prekursora w celu poddania go reakcji rozkładu. Metoda w fazie gazowej obejmuje chemiczne osadzanie z fazy gazowej (CVD), osadzanie indukowane laserem (LICVD) i osadzanie plazmowe (PICVD). Metodą fazy gazowej można wytworzyć wysokiej jakości mikroproszek węglika krzemu, ale koszt jest wysoki, a wydajność niska.

Węglik krzemu wykazał szeroki potencjał zastosowania w wielu dziedzinach ze względu na swoje unikalne właściwości fizyczne i chemiczne. Urządzenia energetyczne wykonane z materiałów z węglika krzemu charakteryzują się wysokim napięciem wytrzymywanym, niską rezystancją włączenia i wysoką częstotliwością i nadają się do pojazdów elektrycznych, falowników słonecznych, napędów trakcyjnych kolei dużych prędkości i innych dziedzin. W dziedzinie komunikacji 5G, radarów, komunikacji satelitarnej itp. materiały z węglika krzemu są wykorzystywane do produkcji wysokowydajnych urządzeń RF ze względu na ich charakterystykę wysokiej częstotliwości. Diody LED na bazie węglika krzemu mają wyższą skuteczność świetlną i dłuższą żywotność i nadają się do oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, ekranów itp. Materiały ceramiczne z węglika krzemu są wykorzystywane do produkcji wysokotemperaturowych elementów pojazdów lotniczych ze względu na ich odporność na wysoką temperaturę i wysoka wytrzymałość. Materiały z węglika krzemu są wykorzystywane do produkcji podłoży do ogniw słonecznych w celu poprawy wydajności akumulatorów.
Popularne Tagi: węglik krzemu o wyjątkowej wydajności, Chiny węglik krzemu o wyjątkowej wydajności producenci, dostawcy, fabryka

