{"id":326,"date":"2024-11-21T07:28:51","date_gmt":"2024-11-21T07:28:51","guid":{"rendered":"http:\/\/siliconcarbideplate.net\/?p=326"},"modified":"2024-11-21T07:28:52","modified_gmt":"2024-11-21T07:28:52","slug":"vad-ar-kiselkarbid-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/what-is-silicon-carbide-2\/","title":{"rendered":"Vad \u00e4r kiselkarbid?"},"content":{"rendered":"<p>Kiselkarbid (\u00e4ven kallad karborundum) \u00e4r ett avancerat keramiskt material. Kiselkarbid finns naturligt som det extremt s\u00e4llsynta mineralet moissanit, men den mesta produktionen av kiselkarbid (karborundum) sker i form av pulver eller korn som kan bindas samman till sega och h\u00e5llbara keramiska strukturer.<\/p>\n<p>SiC tillverkas i en elektrisk motst\u00e5ndsugn genom att r\u00e5material som kvartssand och kolk\u00e4llor som petroleumkoks sm\u00e4lts i en elektrokemisk reaktion som ger gr\u00f6na och svartf\u00e4rgade kristaller.<\/p>\n<h2>Kemisk sammans\u00e4ttning<\/h2>\n<p>Kiselkarbid (SiC) \u00e4r en extremt h\u00e5rd syntetisk kristallin f\u00f6rening av kisel och kol med den kemiska formeln SiC. SiC tillverkades f\u00f6r f\u00f6rsta g\u00e5ngen kommersiellt 1893 f\u00f6r anv\u00e4ndning som slip- och sk\u00e4rslipmedel och \u00e4r nu ett av de h\u00e5rdaste k\u00e4nda naturliga och tillverkade materialen med utm\u00e4rkt slitstyrka, kemisk inertitet mot b\u00e5de syror och alkalier, termiska egenskaper samt utm\u00e4rkta slitstyrkaegenskaper.<\/p>\n<p>Henri Moissan fr\u00e5n Frankrike och Edward G. Acheson fr\u00e5n USA uppt\u00e4ckte oberoende av varandra karborundum ungef\u00e4r samtidigt och utformade processer f\u00f6r att tillverka det av kiselsand och kolkoks och gav det sitt handelsnamn: Carborundum.<\/p>\n<p>De moderna produktionsmetoderna f\u00f6r kiselkarbid som anv\u00e4nds inom slipmedels-, metallurgi- och eldfasthetsindustrin f\u00f6ljer Achesons ursprungliga teknik f\u00f6r att producera kiselkarbidg\u00f6t f\u00f6r olika industriella anv\u00e4ndningsomr\u00e5den och \u00e4r likartade. En blandning av r\u00e5 kiselsand och finmald koks kombineras i en elektrisk ugn av motst\u00e5ndstyp n\u00e4ra en grafitledare med hj\u00e4lp av elektrisk str\u00f6m; detta orsakar kemisk reaktion som ger kiselkarbid samt koldioxidgas vilket resulterar i ett g\u00f6t som sedan m\u00e5ste sk\u00e4ras i sektioner och sorteras efter kornstorlek innan det bearbetas genom att sk\u00e4ras och sorteras igen n\u00e4r det svalnat igen innan det sk\u00e4rs upp och sk\u00e4rs f\u00f6r vidare anv\u00e4ndning eller \u00e5teranv\u00e4ndning i en annan g\u00f6tproducerande ugn.<\/p>\n<p>Kemi och kristallografi spelar en viktig roll n\u00e4r det g\u00e4ller att definiera kvaliteten och anv\u00e4ndningsomr\u00e5dena f\u00f6r f\u00e4rdiga korn och pulver. Kornstorlekarna varierar normalt fr\u00e5n en mikrometer till flera millimeter; produktionsmetoderna varierar fr\u00e5n sj\u00e4lvbindning (med hj\u00e4lp av Si+C-formar f\u00f6r att sammanfoga korn) eller kiselbindning f\u00f6r h\u00f6gtemperaturtill\u00e4mpningar eller keramisk och metallurgisk anv\u00e4ndning.<\/p>\n<h2>Fysikaliska egenskaper<\/h2>\n<p>Kiselkarbid (SiC) \u00e4r en ol\u00f6slig substans som \u00e4r ol\u00f6slig i vatten, alkohol och syror. Det \u00e4r t\u00e4tare \u00e4n keramiska material men l\u00e4ttare \u00e4n m\u00e5nga metaller, och dess f\u00e4rg och utseende varierar beroende p\u00e5 renhetsgrad.<\/p>\n<p>Moissanite finns naturligt som ett mineral i sm\u00e5 m\u00e4ngder i jorden, men den mesta grafit som tillverkas idag \u00e4r syntetisk och tillverkas genom malning av kol och kiselsand i en Acheson-grafitugn vid h\u00f6ga temperaturer p\u00e5 2.550 degC (4.530 degF).<\/p>\n<p>R\u00e5 kiselkarbid sticker ut bland sina likar p\u00e5 grund av sin h\u00e5rdhet (Mohs h\u00e5rdhet &gt; 9), vilket g\u00f6r det till ett av de h\u00e5rdaste eldfasta materialen med utm\u00e4rkta slitstyrkaegenskaper. Dessutom \u00e4r det kemiskt inert mot alkalier och syror utom fluorv\u00e4tesyra och har mycket h\u00f6ga elektriska f\u00e4ltstyrkor vid genombrott samt goda v\u00e4rmeledningsegenskaper.<\/p>\n<p>En av SiC:s viktigaste egenskaper \u00e4r dess motst\u00e5ndskraft mot oxidation, vilket g\u00f6r att den kan anv\u00e4ndas i tuffa milj\u00f6er. SiC har en av de l\u00e4gsta oxidationshastigheterna bland alla metallkarbider och till och med de flesta eldfasta oxider; dessutom \u00e4r det en halvledare med brett bandgap s\u00e5 att elektronerna beh\u00f6ver mindre energi f\u00f6r att r\u00f6ra sig mellan ledningsbandet och valensbandet; denna egenskap g\u00f6r att SiC kan arbeta vid h\u00f6gre sp\u00e4nningar och kopplingsfrekvenser.<\/p>\n<h2>Mekaniska egenskaper<\/h2>\n<p>Kiselkarbid \u00e4r ett enast\u00e5ende material f\u00f6r mekaniska till\u00e4mpningar tack vare sin enast\u00e5ende styrka och h\u00e5llbarhet. Det har h\u00f6g brottseghet - som m\u00e4ter motst\u00e5ndet mot sprickutbredning - samt h\u00f6ga v\u00e4rden f\u00f6r Youngs modul och b\u00f6jh\u00e5llfasthet, med l\u00e5g termisk expansion vid temperaturer upp till 1600 grader Celsius.<\/p>\n<p>Fusionsprocesser som anv\u00e4nds f\u00f6r att producera r\u00e5 kiselkarbid resulterar i ett g\u00f6t som kan gjutas i olika former med hj\u00e4lp av gjutningstekniker som kallas eldfast gjutning eller eldfast bekl\u00e4dnad, t.ex. grafit f\u00f6r att skydda den under dess sm\u00e4ltreaktion och skydda mot v\u00e4rmeexponering under sm\u00e4ltreaktioner. Eldfast gjutning har m\u00e5nga anv\u00e4ndningsomr\u00e5den, t.ex. foder till industriugnar, slitstarka delar till pumpar och halvledande substrat till lysdioder (LED).<\/p>\n<p>Kiselkarbid utm\u00e4rker sig bland keramiska material genom att kunna produceras i m\u00e5nga olika kornstorlekar och sammans\u00e4ttningar, vilket g\u00f6r det l\u00e4ttare f\u00f6r tillverkarna att uppn\u00e5 \u00f6nskade mekaniska egenskaper. En f\u00e4rdig produkts kvalitet beror p\u00e5 faktorer som f\u00f6rh\u00e5llandet mellan Si- och C-inneh\u00e5ll, malnings- och storleksprocesser och vilken typ av sintringsprocess som anv\u00e4nds; Washington Mills anv\u00e4nder olika kross-, malnings- och siktningsutrustning f\u00f6r att producera r\u00e5a kiselkarbidkorn och pulver som \u00e4r skr\u00e4ddarsydda specifikt f\u00f6r kundernas krav.<\/p>\n<p>Kiselkarbidens atomstruktur best\u00e5r av fyrsidiga pyramider av kisel- och kolatomer som \u00e4r sammanbundna via starka kovalenta bindningar i kristallgittret, vilket ger den exceptionella egenskaper i olika milj\u00f6er. Den angrips t.ex. inte av alkalier eller basiska salter upp till 800 grader Celsius och motst\u00e5r inre oxidation vid h\u00f6gre temperaturer.<\/p>\n<h2>Till\u00e4mpningar<\/h2>\n<p>Kiselkarbid har m\u00e5nga anv\u00e4ndningsomr\u00e5den. Tack vare sin styrka, slitstyrka, tolerans mot h\u00f6ga temperaturer och l\u00e5ga v\u00e4rmeutvidgningskoefficient anv\u00e4nds den i s\u00e5 vitt skilda applikationer som slipmedel, avancerade eldfasta material och metallurgiska r\u00e5material. Dessutom kan kiselkarbid till och med fungera som katalysatorb\u00e4rare p\u00e5 grund av dess interaktion med syre och alkalif\u00f6reningar.<\/p>\n<p>Edward Acheson fr\u00e5n Edisons assistentf\u00f6retag Carborundum utvecklade den mest anv\u00e4nda metoden f\u00f6r att producera r\u00e5 kiselkarbid; hans fusionsprocess. Den h\u00e4r produktionsmetoden inneb\u00e4r att kiselsand och kolpartiklar placeras i en elektrisk motst\u00e5ndsugn av grafit med elektrisk str\u00f6m som g\u00e5r genom kolledare innan de v\u00e4rms upp till 2200 grader Celsius f\u00f6r att skapa kiselkarbidg\u00f6t.<\/p>\n<p>Washington Mills anv\u00e4nder den traditionella Acheson-processen f\u00f6r att tillverka sm\u00e4lt kiselkarbidr\u00e5vara f\u00f6r anv\u00e4ndning inom slipmedels-, metallurgi- och avancerade eldfasta industrier. V\u00e5r utrustning f\u00f6r krossning, malning och siktning s\u00e4kerst\u00e4ller att partikelstorlekarna uppfyller processpecifikationerna f\u00f6r att skapa standard FEPA\/ANSI-storlekar samt anpassade partikelstorleksintervall med anpassade densiteter och kemiska egenskaper - och \u00e4nnu viktigare \u00e4r att vi erbjuder standardstorlekar fr\u00e5n dessa intervall baserat p\u00e5 FEPA- och ANSI-m\u00e5tt!<\/p>\n<p>R\u00e5 kiselkarbid, mer allm\u00e4nt kallad Moissanite, har exceptionella slipegenskaper och kan anv\u00e4ndas f\u00f6r att tillverka sk\u00e4rverktyg, slipskivor och sk\u00e4r av volframkarbid. Tack vare sin utm\u00e4rkta temperaturbest\u00e4ndighet och korrosionsbest\u00e4ndighet \u00e4r den dessutom ett utm\u00e4rkt eldfast material vid st\u00e5ltillverkning och tack vare sin l\u00e5ga expansionskoefficient har den isolerande egenskaper och elektrisk ledningsf\u00f6rm\u00e5ga - idealiska egenskaper vid tillverkning av dessa verktyg eller sk\u00e4r.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Silicon carbide (also referred to as carborundum) is an advanced ceramic material. While naturally found as the extremely rare mineral moissanite, most Silicon Carbide (Carborundum) production occurs as powder or grains that can be bound together into tough and durable ceramic structures. SiC is produced through an electric resistance furnace by melting raw materials such&hellip;&nbsp;<a href=\"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/what-is-silicon-carbide-2\/\" class=\"\" rel=\"bookmark\">L\u00e4s mer \"<span class=\"screen-reader-text\">Vad \u00e4r kiselkarbid?<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-326","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/326","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=326"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/326\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":327,"href":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/326\/revisions\/327"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=326"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=326"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbideplate.net\/sv\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=326"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}