{"id":60,"date":"2024-03-30T06:06:21","date_gmt":"2024-03-29T22:06:21","guid":{"rendered":"http:\/\/siliconcarbideceramic.net\/?p=60"},"modified":"2024-03-30T06:06:21","modified_gmt":"2024-03-29T22:06:21","slug":"silisiumkarbid-definisjon","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/silicon-carbide-definition\/","title":{"rendered":"Silisiumkarbid Definisjon"},"content":{"rendered":"<p>Silisiumkarbid er et avansert materiale som er utviklet for bruk i milj\u00f8er med h\u00f8ye temperaturer. Det kan redusere avhengigheten av aktive kj\u00f8lesystemer som \u00f8ker vekten og kostnadene til elbiler.<\/p>\n<p>Silisiumkarbid kan skilte med overlegen spenningsmotstand som er ti ganger st\u00f8rre enn vanlig silisium, og overg\u00e5r til og med galliumnitrid i dette henseende.<\/p>\n<h2>Det er et krystallinsk materiale<\/h2>\n<p>Silisiumkarbid (SiC) er et industrielt materiale med mange bruksomr\u00e5der. P\u00e5 grunn av sine overlegne tribologiske egenskaper brukes det ofte i bl\u00e5semunnstykker, tetninger, mekaniske lagre og mekaniske tetningsmidler. Ildfaste materialer og keramikk bruker ogs\u00e5 SiC fordi det gir \u00f8kt hardhet.<\/p>\n<p>Vann, alkohol og syrel\u00f8sninger l\u00f8ser det opp fullstendig, og de fleste organiske l\u00f8semidler er ogs\u00e5 resistente. P\u00e5 grunn av halvlederegenskapene har det noen interessante elektriske egenskaper - motstanden kan variere med opptil syv st\u00f8rrelsesordener fra sammensetning til sammensetning!<\/p>\n<p>Edward Acheson produserte syntetisk SiC for f\u00f8rste gang i 1891, mens Henri Moissan f\u00f8rst identifiserte den naturlige formen i 1905 da han utforsket Canyon Diablo-meteoritten i Arizona. I dag er all kommersiell SiC som selges syntetisk, med noen unntak for moissanitt-juveler som kan forekomme naturlig.<\/p>\n<h2>Det er en ikke-oksid keramikk<\/h2>\n<p>Silisiumkarbid, eller SiC, er en enest\u00e5ende keramikk som kan skilte med en rekke fordelaktige fysiske egenskaper. Blant disse er h\u00f8y styrke, lav termisk ekspansjonshastighet og motstand mot korrosjon og kjemiske reaksjoner - egenskaper som gj\u00f8r det egnet som slipemateriale og ildfast komponent, i tillegg til den utmerkede elektriske ledningsevnen.<\/p>\n<p>Kryogenisk hardhet p\u00e5 9 p\u00e5 Mohs-skalaen gj\u00f8r ildfast porselen til et utmerket materiale for slipeskiver og andre slipeprodukter, i tillegg til at det brukes i ildfaste bruksomr\u00e5der som brennermunnstykker og flammer\u00f8r.<\/p>\n<p>Kryogenisk grafitt finnes i flere varianter, s\u00e5kalte polytyper, og har et prim\u00e6rt koordinerende tetraedrisk arrangement med fire karbon- og fire silisiumatomer bundet av bindinger mellom tetraedriske enheter som er bundet direkte. Disse enhetene kan deretter kobles sammen eller stables for \u00e5 danne ulike strukturer.<\/p>\n<h2>Det er et ildfast materiale<\/h2>\n<p>Silisiumkarbid er et slitesterkt, men spr\u00f8tt materiale som t\u00e5ler h\u00f8ye temperaturer og har et bredt b\u00e5ndgap for h\u00f8yspenningsapplikasjoner.<\/p>\n<p>I industriell skala produseres silikapulver som brukes i keramikk, ildfaste materialer og halvlederelektronikk. Selv om det finnes naturlig i moissanittmineralformasjoner, produseres det meste syntetisk i dag.<\/p>\n<p>Ildfaste materialer av leirbundet silisiumkarbid har utmerket korrosjonsbestandighet, noe som gj\u00f8r dem velegnet som ovnsteiner i smelteverk for ikke-jernholdige metaller. I tillegg er de gode materialer for indirekte oppvarming ved h\u00f8ye temperaturer, for eksempel som foringsteiner i elektrolysetanker for aluminium, som foringsplater i rektifikasjonsovner i kobbersmelteovner eller som lysbueplater i sinkpulverovner.<\/p>\n<h2>Det er et slitesterkt materiale<\/h2>\n<p>Silisiumkarbid er et ekstremt hardt, ikke-oksydholdig keramisk materiale som p\u00e5 grunn av sin styrke ofte brukes i slipemidler, ildfaste materialer, slitesterke komponenter og slitestyrkekomponenter. Silisiumkarbid er dessuten et viktig materiale i elektronikksystemer som opererer ved h\u00f8ye temperaturer eller spenninger.<\/p>\n<p>Moissanitt er sjelden i naturen og produseres kun kunstig ved hjelp av syntetiske metoder. Den ble f\u00f8rst oppdaget i Arizonas Diablo Canyon i 1893, der den senere fikk navnet moissanitt etter Edward Achesons patent fra 1891 p\u00e5 \u00e5 skape sm\u00e5, svarte SiC-krystaller p\u00e5 kunstig vis.<\/p>\n<p>Keramiske materialer av dette kaliberet har overlegne egenskaper. Det har et h\u00f8yere driftstemperaturomr\u00e5de enn silisiumhalvledere og t\u00e5ler h\u00f8yere spenninger uten \u00e5 bli overopphetet eller skadet.<\/p>\n<h2>Det er et h\u00f8ytemperaturmateriale<\/h2>\n<p>Silisiumkarbid er en allsidig ildfast keramikk som brukes i en rekke bruksomr\u00e5der. Silisiumkarbid er et av de hardeste materialene p\u00e5 Mohs' hardhetsskala, og ligger p\u00e5 9. plass n\u00e5r det gjelder hardhet. I tillegg er det sv\u00e6rt motstandsdyktig mot b\u00e5de slitasje, korrosjon og termisk sjokk, samtidig som det t\u00e5ler h\u00f8ye temperaturer og spenninger uten \u00e5 ta skade eller bryte sammen.<\/p>\n<p>Som med de fleste krystallstrukturer finnes krystallstrukturen i ulike former - eller polytyper - som hver har sin egen stablingssekvens. Prim\u00e6re koordinasjonstetraeder best\u00e5r av fire karbon- og fire silisiumatomer som er koblet sammen i hj\u00f8rnene til polare strukturer.<\/p>\n<p>P\u00e5 grunn av sine eksepsjonelle tribologiske egenskaper er plast et utmerket materiale for pumper, mekaniske tetninger og lagre, utstyr til kjemisk industri og som slipemiddel.<\/p>\n<h2>Det er et h\u00f8yspenningsmateriale<\/h2>\n<p>Silisiumkarbid er et av verdens mest allsidige materialer. Det spiller en viktig rolle i h\u00f8ytytende elbiler og batteristyringssystemer, der h\u00f8yspenningsegenskapene eliminerer aktive kj\u00f8lesystemer som gj\u00f8r elbilene dyrere, tyngre og mer komplekse.<\/p>\n<p>Karborundum, et hardt keramisk og halvledende materiale som ofte kalles karborundum, finnes naturlig i moissanittmineraler og kan ogs\u00e5 produseres syntetisk. I motsetning til tradisjonelle halvledere som silisium har karborundum et bredt b\u00e5ndgap som gj\u00f8r det mulig \u00e5 overf\u00f8re elektrisitet mer effektivt enn noensinne. Ledningsevnen kan dessuten modifiseres ved \u00e5 tilsette urenheter i krystallstrukturen.<\/p>\n<h2>Det er et h\u00f8yeffektivt materiale<\/h2>\n<p>Silisiumkarbid (SiC) er et energieffektivt materiale for konvertering av elektrisk kraft til vekselstr\u00f8m, noe som gj\u00f8r det egnet for konvertering av elektrisk kraft fra str\u00f8mnettet. Doping av SiC med nitrogen eller fosfor skaper en n-type halvleder, mens doping med aluminium, bor eller gallium gir p-type halvlederegenskaper.<\/p>\n<p>Aluminium har utmerket varmeledningsevne, h\u00f8y temperaturstyrke, lav termisk ekspansjon og motstand mot kjemiske reaksjoner - egenskaper som gj\u00f8r det til det ideelle ildfaste materialet. Den harde og slitesterke overflaten gj\u00f8r det dessuten egnet for mange industrielle bruksomr\u00e5der og er et utmerket valg av ildfast materiale.<\/p>\n<p>Naturlig SiC finnes som det sjeldne mineralet moissanitt, syntetisk produsert i sm\u00e5 korn som er bundet sammen til keramikk eller ildfaste materialer for keramiske bruksomr\u00e5der, eller i sm\u00e5 mengder i karbonholdige kondrittmeteoritter og kimberlitter.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Silicon carbide is an advanced material developed for use in high temperature environments. It could reduce reliance on active cooling [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","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":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","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-60","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\/60","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=60"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":61,"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/60\/revisions\/61"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=60"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=60"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbideceramic.net\/nb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=60"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}