Parámetros de productos
| Gama de tamaños de grano | Composición química (% en peso) | |||
| SIC% | F.C% | Fe2O3% | Densidad (g/cm3) | |
| SIC98% | Mayor o igual a 98,5 | Menor o igual a 0. 2 | Menos o igual a 0. 4 | Mayor o igual a 3,4 |
| Sic97% | Mayor o igual a 97,5 | Menor o igual a 0. 3 | Menor o igual a 0. 5 | Mayor o igual a 3.3 |
| SIC90% | Mayor o igual a 90 | Menos de o igual a 2.5 | Menor o igual a 2.0 | Mayor o igual a 3.15 |
| Sic88% | Mayor o igual a 88 | Menos de o igual a 3. 0 | Menos de o igual a 2. 0 | Mayor o igual a 3.15 |

Descripción de los productos
El carburo de silicio (SiC) es un material inorgánico no metálico con excelentes propiedades físicas y químicas. Es ampliamente utilizado en muchos campos. Hay dos variedades básicas de carburo de silicio de uso común: el carburo de silicio negro y el carburo de silicio verde, los cuales pertenecen al -SiC. Además, existen variedades como el carburo de silicio cúbico. El carburo de silicio tiene una dureza alta, con una dureza Mohs de 9,5, y una excelente resistencia al desgaste. El carburo de silicio tiene propiedades químicas estables, alta conductividad térmica, bajo coeficiente de expansión térmica y puede resistir la oxidación a altas temperaturas. El carburo de silicio es un material semiconductor con conductividad eléctrica. El carburo de silicio también tiene las características de resistencia a la corrosión y alta resistencia.

Existen muchos métodos para preparar el carburo de silicio. De acuerdo con el estado del material de las materias primas iniciales, se pueden dividir aproximadamente en tres métodos: método de fase sólida, método de fase líquida y método de fase gaseosa. El método de fase sólida incluye el método de reducción térmica de carbono, el método de trituración mecánica y el método de síntesis de alta temperatura (SHS) autopropagante. Entre ellos, el método de reducción térmica de carbono es el método más utilizado. Las materias primas son arena de cuarzo y coque de petróleo, que reaccionan a alta temperatura para producir carburo de silicio. El método de fase líquida incluye el método sol-gel y el método de descomposición térmica. El método Sol-gel prepara la microperímetro de carburo de silicio a través de la hidrólisis, la polimerización y otras reacciones; El método de descomposición térmica es preparar polvo de carburo de silicio calentando el precursor para sufrir reacción de descomposición. El método de fase gaseosa incluye deposición de vapor químico (CVD), deposición inducida por láser (LiCVD) y deposición de plasma (PICVD). El método de fase gaseosa puede producir microperímetro de carburo de silicio de alta calidad, pero el costo es alto y la salida es baja.

El carburo de silicio ha mostrado un amplio potencial de aplicación en muchos campos debido a sus propiedades físicas y químicas únicas. Los dispositivos de energía hechos de materiales de carburo de silicio tienen las características de alto voltaje de resistencia, baja resistencia y alta frecuencia, y son adecuadas para vehículos eléctricos, inversores solares, unidades de tracción ferroviaria de alta velocidad y otros campos. En los campos de comunicaciones 5G, radar, comunicaciones por satélite, etc., los materiales de carburo de silicio se utilizan para fabricar dispositivos RF de alto rendimiento debido a sus características de alta frecuencia. Los LED a base de carburo de silicio tienen una mayor eficiencia luminosa y una vida útil más larga, y son adecuados para iluminación interior y exterior, pantallas de exhibición, etc. Los materiales cerámicos de carburo de silicio se utilizan para fabricar componentes de alta temperatura de vehículos aeroespaciales debido a su alta resistencia a la temperatura y alta fuerza. Los materiales de carburo de silicio se utilizan para fabricar sustratos para células solares para mejorar la eficiencia de la batería.
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