{"id":50,"date":"2024-03-28T09:10:32","date_gmt":"2024-03-28T01:10:32","guid":{"rendered":"http:\/\/siliconcarbideceramic.net\/?p=50"},"modified":"2024-07-07T21:43:15","modified_gmt":"2024-07-07T13:43:15","slug":"silisiumkarbid-egenskaper","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/silicon-carbide-properties\/","title":{"rendered":"Egenskaper for silisiumkarbid"},"content":{"rendered":"<p>Silisiumkarbid (SiC) er et ekstremt slitesterkt materiale med en ekstremt h\u00f8y hardhet p\u00e5 9 p\u00e5 Mohs-skalaen og et utseende som kan m\u00e5le seg med diamant.<\/p>\n<p>EAG Laboratories har omfattende erfaring med \u00e5 analysere SiC med hensyn til disse egenskapene ved hjelp av b\u00e5de bulk- og romoppl\u00f8ste analyseteknikker. Det kan fungere b\u00e5de som elektrisk isolator og halvleder.<\/p>\n<h2>Hardhet<\/h2>\n<p>Silisiumkarbid er et av verdens hardeste materialer; det ligger p\u00e5 niendeplass p\u00e5 Mohs-skalaen og er det nest hardeste materialet etter diamant. Bor-karbid og diamant er enda hardere enn silisiumkarbid \u2013 andre bruksomr\u00e5der for silisiumkarbid er blant annet skj\u00e6reverkt\u00f8y, skuddsikre vester, bildeler og speil til astronomiske teleskoper. Silisiumkarbids harde og sterke overflate egner seg utmerket til bruk som slipemidler og skj\u00e6reverkt\u00f8y, konstruksjonsmaterialer (skuddsikre vester), bildeler og speil til teleskoper!<\/p>\n<p>Termisk sjokkbestandig keramikk er en ekstremt hard, ikke-oksidbasert keramikk. Takket v\u00e6re sin styrke, h\u00f8ye varmeledningsevne, lave termiske utvidelseskoeffisient og utmerkede motstand mot oksidasjon er dette et uunnv\u00e6rlig ildfast materiale.<\/p>\n<p>Silisiumkarbid (atomnummer 14) og karbon (atomnummer 6) danner en uorganisk forbindelse kjent som silisiumkarbid, med to prim\u00e6re koordinasjonstetraeder dannet av fire karbonatomer og fire silisiumatomer som er kovalent bundet sammen, noe som skaper en eksepsjonelt sterk og stiv, tettpakket struktur med overlegen styrke og stivhet; dens polytyper kan til og med stables for \u00e5 danne polytyper. Silisiumkarbid har halvlederegenskaper med bredt b\u00e5ndgap, noe som gj\u00f8r at det kreves tre ganger mindre energi for \u00e5 frigj\u00f8re elektroner fra orbitaltilstander sammenlignet med silisium.<\/p>\n<h2>Motstandsdyktighet mot korrosjon<\/h2>\n<p>Silisiumkarbids viktigste egenskap er dets korrosjonsbestandighet. Ikke bare er det motstandsdyktig mot de mest aggressive syrene (saltsyre, svovelsyre og fluorvannsyre), baser og l\u00f8semidler man kan tenke seg \u2013 samt oksiderende medier som salpetersyre eller damp \u2013 men det har ogs\u00e5 utmerkede isolasjonsegenskaper som beskytter mot skader for\u00e5rsaket av ekstreme temperaturer eller elektriske felt.<\/p>\n<p>Sintrert silisiumkarbid har utmerket varmebestandighet takket v\u00e6re sin tette struktur, hardhet, halvlederegenskaper med bredt b\u00e5ndgap \u2013 som muliggj\u00f8r lavere elektronenergiforbruk ved ledningsb\u00e5ndsforskyvning \u2013 samt sin lave termiske utvidelseskoeffisient.<\/p>\n<p>Korrosjonsbestandigheten kan ogs\u00e5 forbedres ved hjelp av sintringsadditiver, korngrensefaser og por\u00f8sitet; hvilken type og mengde av disse som benyttes, avhenger av hvor raskt korrosjonen reagerer med andre milj\u00f8er.<\/p>\n<p>Oksidasjonsgradene til silisiumkarbid kan reguleres ved at karbon fungerer som et passiveringsmiddel, noe som bidrar til \u00e5 redusere korrosjonshastigheten og forlenge produktets levetid ved eksponering for oksiderende milj\u00f8er under bruk.<\/p>\n<h2>Termisk konduktivitet<\/h2>\n<p>Silisiumkarbid er et ekstremt hardt materiale som ligger et sted mellom aluminiumoksid (9 p\u00e5 Mohs-skalaen) og diamant (10). Takket v\u00e6re kombinasjonen av hardhet og termisk stabilitet er silisiumkarbid et utmerket materialvalg for krevende mekaniske anvendelser i komponenter som er konstruert for \u00e5 t\u00e5le slitasje, samt i ildfaste materialer.<\/p>\n<p>I tillegg er silikongummi, takket v\u00e6re sin utmerkede motstand mot termisk sjokk og sin lave termiske utvidelseskoeffisient, sv\u00e6rt godt egnet for bruk i milj\u00f8er med h\u00f8ye temperaturer og i komponenter som inng\u00e5r i r\u00f8rsystemer.<\/p>\n<p>Silisiumkarbid kan legeres med ulike grunnstoffer for \u00e5 endre dets elektroniske egenskaper. Legering med nitrogen eller fosfor vil gj\u00f8re det til en n-type halvleder, mens legering med beryllium, bor eller aluminium vil gj\u00f8re det til en p-type halvleder.<\/p>\n<p>Forskjellen i b\u00e5ndgapet mellom valens- og ledningsb\u00e5ndene i silisiumkarbid gj\u00f8r det vanskeligere for elektroner \u00e5 bevege seg mellom de to b\u00e5ndene, noe som gj\u00f8r at det t\u00e5ler opptil 10 ganger sterkere elektriske felt f\u00f8r det blir skj\u00f8rt og bryter sammen, sammenlignet med silisium.<\/p>\n<h2>Elektrisk ledningsevne<\/h2>\n<p>Silisiumkarbid har en rekke elektriske egenskaper som kan tilpasses ved hjelp av doping. Doping inneb\u00e6rer \u00e5 tilsette urenheter i krystallstrukturen for \u00e5 danne frie elektroner og hull som leder str\u00f8m, noe som gir SiC en ledningsevne som er ti ganger st\u00f8rre enn silisium.<\/p>\n<p>Silisiumkarbids elektriske egenskaper bestemmes i stor grad av b\u00e5ndgapet. Denne forskjellen mellom energiniv\u00e5ene i et atoms valensb\u00e5nd og ledningsb\u00e5nd avgj\u00f8r hvor stort elektrisk felt det t\u00e5ler; silisiumkarbid har et bredere b\u00e5ndgap enn silisium, noe som gj\u00f8r at det t\u00e5ler nesten dobbelt s\u00e5 h\u00f8y spenning.<\/p>\n<p>Takket v\u00e6re sin h\u00f8ye spenningsmotstand er neodym ideelt for bruk i kraftelektronikk til elektriske kj\u00f8ret\u00f8y, noe som gir lengre rekkevidde og \u00f8kt effektivitet i batteristyringen. Videre gj\u00f8r den lavere vekten sammenlignet med alternativer som galliumnitrid det mulig for produsenter av kraftelektronikk \u00e5 redusere st\u00f8rrelsen og vekten betydelig, samtidig som materialet t\u00e5ler h\u00f8ye temperaturer med en minimal termisk utvidelseskoeffisient.<\/p>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignnone size-full wp-image-186\" src=\"http:\/\/siliconcarbideceramic.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Silicon-Carbide-Properties.jpg\" alt=\"Egenskaper for silisiumkarbid\" width=\"1920\" height=\"1920\" srcset=\"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Silicon-Carbide-Properties.jpg 1920w, https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Silicon-Carbide-Properties-300x300.jpg 300w, https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Silicon-Carbide-Properties-1024x1024.jpg 1024w, https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Silicon-Carbide-Properties-150x150.jpg 150w, https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Silicon-Carbide-Properties-768x768.jpg 768w, https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Silicon-Carbide-Properties-1536x1536.jpg 1536w, https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/Silicon-Carbide-Properties-12x12.jpg 12w\" sizes=\"auto, (max-width: 1920px) 100vw, 1920px\" \/><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Silicon Carbide (SiC) is an extremely durable material with an extremely hard Mohs scale hardness rating of 9 and an [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"default","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"default","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"set","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-50","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-sic-knowledge"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=50"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":188,"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/50\/revisions\/188"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=50"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=50"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=50"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}