(泉州金剛砂)廠家地址(泉州金剛砂)
金剛砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生產綠色碳化硅時需要加食鹽)等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。碳化硅在大自然也存在罕見的礦物,莫桑石。 碳化硅又稱碳硅石。在當代C、N、B等非氧化物高技術耐火原料中,碳化硅為應用廣泛、經濟的一種,可以稱為金鋼砂或耐火砂。 目前工業生產的碳化硅分為黑色碳化硅和綠色碳化硅兩種,均為六方晶體,比重為3.20~3.25,顯微硬度為2840~3320kg/mm2。
中文名 碳化硅 英文名 SILICON CARBIDE 別 稱 硅化碳; 一碳化硅 [1] 化學式 SiC 分子量 40.1 CAS登錄號 409-21-2 EINECS登錄號 206-991-8 熔 點 2700 °C(升華) 水溶性 不溶 密 度 3.2g/cm3 外 觀 黃色至綠色,至藍色至黑色晶體,取決于其純度。 應 用 用于磨料、耐磨劑、磨具、高級耐火材料,精細陶瓷。 危險性符號 Xi 危險性描述 36/37/38 [2]
目錄
1 發展歷史
2 物質品種
3 理化性質
物質特性
物質結構
4 制作工藝
5 產能及需求
? 產能情況
? 市場需求
6 產地
7 品質規格
8 制品
9 應用領域
磨料磨具
化工
“三耐”材料
有色金屬
鋼鐵
冶金選礦
建材陶瓷砂輪工業
節能
珠寶
發展歷史
碳化硅是由美國人艾奇遜在1891年電熔金剛石實驗時,在實驗室偶然發現的一種碳化物,當時誤認為是金剛石的混合體,故取名金剛砂,1893年艾奇遜研究出來了工業冶煉碳化硅的方法,也就是大家常說的艾奇遜爐,一直沿用至今,以碳質材料為爐芯體的電阻爐,通電加熱石英SIO2和碳的混合物生成碳化硅。
關于碳化硅的幾個事件
1905年 次在隕石中發現碳化硅。
1907年 只碳化硅晶體發光二極管誕生。
1955年 理論和技術上重大突破,LELY提出生長高品質碳化概念,從此將SiC作為重要的電子材料。
1958年 在波士頓召開次世界碳化硅會議進行學術交流。
1978年 六、七十年代碳化硅主要由前進行研究。到1978年采用“LELY改進技術”的晶粒提純生長方法。
1987年~至今以CREE的研究成果建立碳化硅生產線,供應商開始提供商品化的碳化硅基。
物質品種
碳化硅有黑碳化硅和綠碳化硅兩個常用的基本品種,都屬α-SiC。①黑碳化硅含SiC約95%,其韌性高于綠碳化硅,大多用于加工抗張強度低的材料,如玻璃、陶瓷、石材、耐火材料、鑄鐵和有色金屬等。②綠碳化硅含SiC約97%以上,自銳性好,大多用于加工硬質合金、鈦合金和光學玻璃,也用于珩磨汽缸套和精磨高速鋼刀具。此外還有立方碳化硅,它是以特殊工藝制取的黃綠色晶體,用以制作的磨具適于軸承的超精加工,可使表面粗糙度從Ra32~0.16微米一次加工到Ra0.04~0.02微米。 [4]
理化性質
物質特性
碳化硅由于化學性能穩定、導熱系數高、熱膨脹系數小、耐磨性能好,除作磨料用外,還有很多其他用途,例如:以特殊工藝把碳化硅粉末涂布于水輪機葉輪或汽缸體的內壁,可提高其耐磨性而延長使用壽命1~2倍;用以制成的高級耐火材料,耐熱震、體積小、重量輕而強度高,節能效果好。低品級碳化硅(含SiC約85%)是極好的脫氧劑,用它可加快煉鋼速度,并便于控制化學成分,提高鋼的質量。此外,碳化硅還大量用于制作電熱元件硅碳棒。
碳化硅的硬度很大,莫氏硬度為9.5級,僅次于世界上硬的金剛石(10級),具有優良的導熱性能,是一種半導體,高溫時能抗氧化。
(泉州金剛砂)廠家地址(泉州金剛砂)在對建筑物電氣節能技術進行設計時,應盡可能地采用新型節能變壓器。在具體選擇節能變壓器時,應重點考慮節能變壓器的有效負載率、使用的折舊年限等等,使所選擇的變壓器要始終保持先進的技術。節能變壓器廣泛用于動力節電設備、照明節電設備中,可大幅度明顯提高節能效益。合理選擇供電和配電設施1)合理設計供配電系統合理地設計供電和配電系統,考慮到用電負荷的容量、分布、電氣設備具體情況和供電距離等要素,從而實現節能的目的。減少線路損耗在建筑工程的供配電系統干線和支線的線路有功損耗非常巨大。應該從以下幾個方面著手減少線路上的損耗:首先,導線要盡可能地選擇銅芯,因為它是電導率較小的材料,應當說是的選擇,但在用銅芯的過程中又要根據節約的原則來區別對待。可以在用電負荷較大的一類和二類建筑工程中采用銅芯導線為主,在負荷較小的三類或其它建筑工程中采用鋁芯導線為主,統籌安排,在保證安全的前提下,減少線路有功損耗,達到節能的目的。功能型開關在人們的生產和生活中起著重要作用。在市面上各類自動斷電開關和聲控開關以及紅外感應開關比較廣泛。目前關于來電斷電開關的研究涉及主要兩個方面:一是直接利用開關的串并聯關系再加上繼電器的作用實現停電后來電自動斷電功能,該方案成本較低,但是開關體積較大;二是運用數字電路進行編程實現自動斷電,開關性能穩定,體積較小,但成本較高。對紅外感應開關的研究比較成熟,一般采用BISSCSC983等芯片來處理接收的紅外感應信號,這些芯片功能強大但芯片管腳較多、電路接法比較復雜。
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美國、加拿大、英國、澳大利亞和德國的小試與中試生產規模的研究都表明,采用好氧氧化塘能獲得較好的垃圾滲濾液處理效果。生物膜法與活性污泥法相比,生物膜法具有抗水量、水質沖擊負荷的優點,而且生物膜上能生長世代時間較長的微生物,如硝化菌之類。加拿大BritishColumbia大學的C.Peddie和J.:twater用直徑.19m的生物轉盤處理CODCr1mg/L,NH3+-N5mg/L的弱性滲濾液,其出水BOD525mg/L,當溫度回升,微生物的硝化能力隨即恢復。