Подробная информация о продукции
Место происхождения: Хэнань, Китай
Фирменное наименование: Hongtai
Номер модели: SiC-672c
Условия оплаты и доставки
Цена: $900.00/tons 1-9 tons
Упаковывая детали: Единица продажи:Одиночный товар Одиночный размер упаковки: 105X105X115 см Одиночный валовой вес:1002
Поставка способности: 5000 тонна/тонн в Месяц
Тип: |
Взрывные материалы, абразивные соединения |
Использование: |
Абразивные |
Истирательные размеры зерна: |
Требование |
Наименование продукта: |
Сикроксид высокой чистоты |
Цвет: |
Черный |
Размер: |
Серия P, серия F |
карбид кремния Образец: |
Свободно. |
Применение: |
Абразивные |
Срок выплаты: |
L/C, T/T |
SiC: |
≥98.5% |
карбид кремния Fe2O3: |
≤0.3% |
Порт: |
Тяньцзинь, Шанхай, Циндао |
Тип: |
Взрывные материалы, абразивные соединения |
Использование: |
Абразивные |
Истирательные размеры зерна: |
Требование |
Наименование продукта: |
Сикроксид высокой чистоты |
Цвет: |
Черный |
Размер: |
Серия P, серия F |
карбид кремния Образец: |
Свободно. |
Применение: |
Абразивные |
Срок выплаты: |
L/C, T/T |
SiC: |
≥98.5% |
карбид кремния Fe2O3: |
≤0.3% |
Порт: |
Тяньцзинь, Шанхай, Циндао |
Черный карбид кремния 98% качества / SiC для пескоструения
Карбид кремния (SiC), также известный как карборунд, представляет собой соединение кремния и углерода с химической формулой SiC. Он встречается в природе в виде чрезвычайно редкого минерала мойсанита.Синтетический карбид кремния в виде порошка массово производится с 1893 года для использования в качестве абразиваЗерна карбида кремния могут быть связаны друг с другом путем синтерации, чтобы сформировать очень твердую керамику, которая широко используется в приложениях, требующих высокой выносливости, таких как автомобильные тормоза,автомобильные сцепления и керамические пластины в пуленепробиваемых жилетахЭлектронные приложения карбида кремния, такие как светоизлучающие диоды (LED) и детекторы в ранних радиостанциях, были впервые продемонстрированы примерно в 1907 году.SiC используется в полупроводниковых электронных устройствах, которые работают при высоких температурах или высоких напряженияхБольшие одиночные кристаллы карбида кремния могут выращиваться методом Лелли; они могут быть разрезаны на драгоценные камни, известные как синтетический мойсанит.Карбид кремния с большой поверхностью может быть получен из SiO2, содержащегося в растительном материале.
Черный карбид кремния 98% качества / SiC для пескоструения
Очень жесткий и острый абразив
Создаст матовую поверхность
Мощность снятия металлов
Высокомолочные абразивные среды, которые можно использовать повторно, но менее долговечны, чем коричневый оксид алюминия
Очистка или гравировка самых твердых подповерхностей
Может потребоваться для некоторых применений, требующих сварки или сварки после взрыва
Используется для шлифования, лапирования и резки проволочной пилы, а также для абразивного взрыва
Спецификации карбида кремния
Угловая форма
Твердость MOH: 9.5
высокомолочные абразивные материалы
Доступные микрогранули
Плотность груза примерно 105 фунтов/куб. футов
Произведены в соответствии с таблицей 2 ANSI
Размеры и смеси песка на заказ
Черный карбид кремния 98% качества / SiC для пескоструения
Черный карбид кремния 98% качества / SiC для пескоструения
Размер шлифов (P, F)
Серия P: P24, P30, P36, P40, P50, P60, P80, P100, P120, P150, P180, P220, P240, P280, P320, P360, P400, P500, P600, P800, P1000, P1200, P1500, P2000, P2500, P3000
Серия F: F14, F16, F22, F24, F30, F36, F40, F46, F54, F60, F70, F80, F90, F100, F120, F150, F180, F220, F230, F240, F280, F320, F360, F400, F500, F600, F800, F1000, F1200
другие спецификации и другие стандартные порошки доступны по запросу
Производство
Черный карбид кремния состоит в основном из кварцевого песка, кокса нефти, расплавленного на температуре выше 2500°C в электрической печи.имеет функцию проводимости и теплопроводности. Он подходит для обработки металлов и неметаллических материалов, таких как серое чугун, нежелтые металлы, камень, кожа, резина и т. Д. Он также широко используется в огнеупорных материалах, металлургических добавок.
Из-за редкости природного моissanite, большинство карбида кремния является синтетическим.Простейший процесс производства состоит в сочетании кремниевого песка и углерода в электрической печи сопротивления графита Acheson при высокой температуреМедленные частицы SiO2 в растительном материале (например, рисовые чешуи) могут быть преобразованы в SiC путем нагрева избыточного углерода из органического материала.Силиконовый дым, который является побочным продуктом производства кремниевых металлов и феррокремниевых сплавов, также может быть преобразован в SiC путем нагрева с помощью графита при температуре 1500 °C (2,730 °F)
Синтетические кристаллы SiC диаметром ~3 мм.
Синтетические кристаллы SiC Lely
Материал, сформированный в Ачесонской печи, отличается чистотой в зависимости от его расстояния от источника тепла графитного резистора.бледно-желтые и зеленые кристаллы имеют самую высокую чистоту и находятся ближе всего к резисторуЦвет меняется на синий и черный на большом расстоянии от резистора, и эти темные кристаллы менее чисты.и они влияют на электрическую проводимость SiC.
Чистый карбид кремния может быть изготовлен так называемым процессом Лели, в котором порошок SiC сублимируется в высокотемпературные виды кремния, углерода, дикарбида кремния (SiC2),и дизилициевого карбида (Si2C) в газообразной среде с аргоном при 2500 °C и передепонированы в однокристаллические флейкиЭтот процесс дает высококачественные одиночные кристаллы, в основном фазы 6H-SiC (из-за высокой температуры роста).Модифицированный процесс Лелли, включающий индукционное нагревание в графитовых тигелях, дает еще большие одиночные кристаллы диаметром 10 см.Кубический SiC обычно выращивается более дорогостоящим процессом химического отложения паров (CVD).Гомоэпитаксиальные и гетероэпитаксиальные слои SiC могут выращиваться с использованием как газовых, так и жидких фаз.Чистый карбид кремния также может быть получен путем термического разложения полимера, поли ((метилсилина), в инертной атмосфере при низких температурах.метод пиролиза является выгодным, потому что полимер может быть сформирован в различные формы до термолизации в керамическую форму.