説明
純粋なシリコンまたはカーボンよりも利点
費用対効果:特定のアプリケーションでは、高純度のシリコンよりも経済的です。
パフォーマンスの向上:シリコン(半導体特性)と炭素(導電率と強度)の利点を組み合わせます。
汎用性:複数の産業プロセスに適応できます。
構成とタイプ
シリコン炭素合金は、それらに基づいて分類できます組成と微細構造:
(1)シリコンが豊富な合金(SI> 70%)
主にスチール製造でデオキシジ剤として使用され、バッテリーアノードで使用されます。
無料のシリコン、炭化シリコン(原文)、グラファイト相が含まれる場合があります。
(2)炭素が豊富な合金(C> 30%)
多くの場合、耐火物、ブレーキライニング、導電性複合材料で使用されます。
アモルファス炭素、グラファイト、またはSIC分散液が含まれています。
(3)炭化シリコン(sic)支配的な合金
極端な硬度(MOHS 9+)と熱安定性(最大2700度)のセラミック状の材料。
半導体、研磨剤、および装甲材料で使用されます。
シリコンカーボンの将来の見通し
ナノテクノロジーとエネルギー貯蔵の進歩により、シリコン炭素合金は次世代の注目を集めています。
バッテリーアノード(グラファイトよりも高い容量)。
熱電材料(廃熱回収)。
複合補強材(航空宇宙および自動車部門)。
キープロパティ
財産 | 説明 |
---|---|
高い熱安定性 | 分解に抵抗します1400度(SI-C合金)または2700度(sic). |
優れた電気伝導率 | で使用されますバッテリーアノードと導電性セラミック. |
極度の硬度 | sicはほとんどの金属よりも難しい(MOHS 9+). |
酸化と耐食性 | 過酷な環境では安定しています(酸性、高温)。 |
軽量 | 多くの金属よりも密度が低く、有用です航空宇宙. |
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