碳化硅,通常简称为碳化硅,在自然界中以宝石莫桑石的形式存在。自1893年以来,它一直作为磨料被大规模生产,其半导体特性使其在许多电子应用中具有重要价值。.
碳酸钙颗粒棱角分明、锋利,使其成为岩石抛光和宝石切割的绝佳研磨剂;此外,其价格实惠,既经济又可重复使用。.
磨料
碳化硅(SiC)被广泛应用于各种磨料材料中,如砂轮、砂纸和磨料,因其高硬度和高耐用性,已成为现代宝石加工领域的主要选择。 此外,碳化硅还可用于制造有色金属生产所需的耐火砖和炉衬;而其耐酸耐碱的特性,使其成为化工行业中不可或缺的材料。.
由该材料制成的烧结陶瓷经烧结后可形成坚硬且韧性良好的材料,适用于对耐久性要求较高的领域,例如汽车刹车和离合器、 防弹背心中的陶瓷板、光纤熔接前的端面抛光剂、光纤熔接前的端面抛光剂,以及现代电动汽车中用于实现直流快充功能、提高热效率的组件,此外还包括因具备耐腐蚀性和耐高温性能而广泛应用于电力电子设备的组件。.
耐火材料
耐火材料应用于需要坚固保护衬里的严苛工业场合,例如熔炉和窑炉、化工设备等。耐火产品不仅具有坚固的机械结构,还能提供防腐保护和隔热性能,同时通过其坚固的机械结构有效防止腐蚀。.
碳化硅因其兼具耐化学腐蚀和耐高温的特性,非常适合用于耐火材料领域。它能够承受高达1,800华氏度的温度,且不会受到酸或碱的化学侵蚀,因此是理想的材料选择。.
ATHOR由来自不同领域的15名博士生组成,他们将接受氢环境领域前沿工程技术和实验技术的培训。 凭借他们在生命周期评估、同步辐射技术和数字孪生方面的专业知识,他们将能够为工业合作伙伴开发出更坚固、更可靠的耐火材料产品,从而实现显著的节能效果,在助力实现碳中和目标的同时,提高工业设备的可用性并提升生产效率。.
电子产品
碳化硅半导体常用于放大、开关和转换电信号。其晶体结构允许掺入铝、镓和氮等杂质,以制成P型或N型半导体器件,这使得它能够在比传统硅半导体更高的温度、电压和频率下工作。.
由于碳化硅(SiC)半导体具有更高的击穿电压,因此采用该材料制造的电力电子开关体积更小,使其成为电动汽车充电系统等高压环境,或必须应对更高电压环境的应用的理想选择。.
碳化硅(SiC)晶体管通常能承受的电场强度是硅半导体晶体管的10倍,这不仅能显著降低导电行为异常及潜在灾难性故障的风险,还能减少功率损耗。 所有这些优势使得碳化硅半导体成为电动汽车(EV)充电器、太阳能逆变器和传感器系统等高压应用的理想选择。.
汽车
碳化硅(SiC)已迅速成为电动汽车(EV)逆变器系统中首选的材料之一。与硅材料175℃的温度极限相比,碳化硅的工作温度可达300℃,因此在电动汽车应用中能提供更高的效率、可靠性和续航里程。.
碳化硅(SiC)是一种非氧化物陶瓷,因其硬度高而被用于对机械和热性能要求苛刻的应用领域;因其耐高温和抗热冲击的特性,被用于耐火材料;还被用于电子领域,应用于在高温、高电压或两者兼具条件下工作的器件中。在已知的天然物质中,碳化硅的硬度仅次于碳化硼和金刚石,位列第三。.
碳化硅砂也可用于碳化硅版画创作——这是一种将油墨困在带有纹理的铝板之间,从而在纸上形成绘画痕迹的艺术形式。American Elements 为这些应用提供适用的 SiC 等级产品,例如符合军用标准(Mil Spec)、ACS 试剂级以及 USP EP/BP 规格的产品。.