Silicon carbide (SiC) ass eng speziell Material, dat u differenten Formen an Stilen vorkomt wejen sengem prägnantem Charakter. Et ass eng Materiaal, dat aus Silicon- an Kohlenstoffatomen besteecht, dech kombinéiert gemaach wierder. Silicon carbide ass d’härderst a d’leegste vun all Hard Ceramics. Et ass schier unangreifbar vum Hitt, Chemikalien a Verschleiß mat den meeschte Metalloder Keramiken. Et kann och elektresch leeduch a hat verschiddene Farben, wat déi Designs veränner kënnt. An disse Artikeel wëlle mir derméi geschwätzt kriegen, wat Silicon Carbide an seng Applikatiounen fir der Allgemeng bruks oder fir Industrie bedeit.
Siliconcarbid ass eng Verbindung, déi schonn lang um sich geet. Aber erst an dezes Jahrzehnt oder zwee deem hueten Wëssenschaftler an Injenieuren e gréierts Schatz vum disse Phänomen gemaach, deng Charakteristik méi intensiv studéiert a nei Weier zum Nutzen vun iwwer fund. Sei Fähigkeit, extrem hohe Temperaturën opzunehmen, sou der 2800 Grad Celsius ze überschreien. Dës impressiven Charakteristik vum Siliconcarbid maacht et perfekt fir Anwendungen, wou hohe Temperaturën kritesch sinn, wéineg bei Ofenschliss, Raketenkomponenten an Schnidsaus. Siliconcarbid dehrt sick net so mech aus, wann et hitt, oder kontrahéiert mech, wann et kréit. Dëst maacht et widersetzlech gegen Flattierung a géit sin Form a Stärke behuelen méi as de grouss Deel vun anere Materialen. Siliconcarbid kann och zu dunne, diamantléichene Filmer gemacht ginn, déi Elektronik vun Hit a Stress beschützen.
Silicon carbide huet ee méiereien Attraktionsméijer déi es zu enger gudder Kandidaat fir méieren anersorten Anwendungen goufen lasst. Fuer e einfach Beispill, et ass super hart an tou doriwwer das et ideal fir Schneiden vun hoche Härteoberflächen wéi Metall oder Steen oder Glas etc. gouf. Et ass och duerbar an korrosionsbesteendeg wat et zu enger ideeler Material fir d'Productioun vun Komponenten deen druchaus liewer am Challengin Umwelt bleift, wéi Pumpern, Ventileren a Lagern. Silicon carbide ass och eng sehr gutt Wärm- a Stroomleiter, fir déi et an elektronische Geräit fonnt wéi Sensorer, Stromversorgunger oder Transistor(&: oh ir Chemie! Wat méi, silicon carbide kann och mat anerem Materialen groussen fir neue Hochleistungscomposites fir unik Fechter wéi gering Gewicht oder besser Thermale Leitung.

Es kann auf eine Vielzahl von Bereichen angewendet werden, einschließlich der Luft- und Raumfahrt, dem Automobilbereich, der Verteidigung, der Energie, der Medizin und den Telekommunikationsmärkten. Siliziumcarbid hat viele andere industrielle Anwendungen – es wird als Schleifmittel in Schaltplatten und Zugfahrzeug-Scheibenbremsen verwendet, unter anderem bei elektronischen Geräten im Computerbereich – aber das Material dient auch dazu, Luft- und Raumfahrtteile herzustellen, die hohe Temperaturen und Drücke aushalten müssen, wie Turbinenschaufeln, Wärmeschilde oder Radarhauben. In der Automobilindustrie wird es zur Herstellung von Bremsbelägen und anderen kritischen Bereichen des Motors eingesetzt, da diese Wärmebeanspruchung und Verschleißwiderstand benötigen. Siliziumcarbid wird verwendet, um Panzerplatten, Radome und Raketenlenksysteme herzustellen – jene Schnittstellen der menschlichen Sicherheit, die in ihrer Qualität von nichts übertroffen werden dürfen. Siliziumcarbid ist auch ein wichtiges Bestandteil fortschrittlicher Batteriematerialien und könnte zu einem wichtigen Material für Drucklos-Sintern werden. Druckloses Siliziumsintern kann genutzt werden, um effiziente Solarpanelen und Elektromotoren herzustellen, die unter Stress eine hohe Energieeffizienz benötigen. Siliziumcarbid wird in der Medizin verwendet, um künstliche Gelenke, Zahnimplantate und andere Werkzeuge herzustellen, die sicher in einen Patienten implantiert werden können. Schließlich wird SiC in der Telekommunikation verwendet, um Hochfrequenzgeräte, Laserdioden, Lichtemitter und optische Fasern herzustellen, die mit Genauigkeit positioniert und über Distanzen ohne Verluste bei Signalgenerierung oder -empfang arbeiten.

Silicon carbide steht bereit, in noch vielen mehr Anwendungen eingesetzt zu werden, während Forscher neue Methoden entwickeln, um Energie zu sparen und die Verwendung des Materials in größeren Mengen zu erleichtern. Wissenschaftler suchen nach Wegen, größere und bessere Proben von Silicon carbide herzustellen. Dies ist entscheidend, da selbst die geringsten Unvollkommenheiten den Leistungsfähigkeit des Materials beeinflussen können. Sie untersuchen auch, wie Silicon carbide besser mit anderen Materialien interagieren kann, an die es sich bindet, damit Luft- und Raumfahrtkomponenten kühler bleiben und länger im Gebrauch halten. Darüber hinaus erforschen Wissenschaftler hybride Systeme, die Silicon carbide mit anderen innovativen Materialien wie Graphen und Kohlenstoffnanoröhren integrieren könnten, um die Fähigkeit zur Mehrfunktionsverbesserung hinzuzufügen.

Silicon carbide gëtt benotzt vum méieren Unternehmen; dës schilten Saint-Gobain, Dow Corning, Cree a ROHM Semiconductor. GaN Systems, Cree a Mitsubishi Electric sinn nur dräi vun den Firmen, déi an dësem Market opereeren mat silicon carbide Stromgeräit; LEDs, déi aus SiC-Keramikpulver gefabrikt ginn; a Radiofrequenz-Wafer-Substrate, déi mat 2-Zoll oder gréisseren einkristalligen Wafers gefabrikt ginn. Se beeinflussen och de Technologie vum Silicon Carbide duerch Finanzierung vun Forschung a Entwicklung, genau sou wéi all andere Firma oder Universitéiten. Eng Beispill ass dréi ungedruckte Pressform (PSM), eng nei speziell Prozess, déi vum Saint-Gobain entwickelt gouf, wat komplexe Formen a hohe Nauhuet vun Silicon Carbide-Stücke ermëglicht. Fir Riskereduktion huet Dow Corning de Sylramic-Technologie entwickelt, déi keramische Komposite mat exzellenter Zéviresse a Thermochokresistenz erstellen kann. Enner disse Technologien si Cree's SiC MOSFETs, déi elektronesch mier effizent an eng kleiner Formfactor steevire kënne. Am Schluss huet ROHM Semiconductor SiC Schottky Barrier Diodes entwickelt, déi zu meeserer Stabiliséit a höherer Verlässlechkeet bei Stromversorgungen beitréien.
De Manufactur Xinda konzentréiert sech op d'Siliziumserien, wéi z. B. Ferrosilizium, Calciumsilizium an Ferrosilizium-Magnesium, Chrom, Hochkohlenstoffsilizium, Kieselsteinschlack, a soss. Den Lagerhalle huet eng Kapazitéit vu ronn 5.000 Tonnen. Längere Bezéiungen mat verschiddenen Stahlwerker-Distributore sowohl lokaler wéi och auslännescher Säit. De Wierkberäich erstreckt sech iwwer méi wéi 20 Länner a Regiounen weltwäit, dorënner Europa, Japan, Südkorea, Indien an Siliziumkarbid.
Xinda Industrial, e professionellen Hersteller vu Ferrolegerungen, ass an enger wichteger Erzproduktiounsregioun ugeséit a profitéiert vun enger eenzegaarteger Ressourcevirdell. D'Fläch vun eiser Siliziumkarbid-Produktiounsbetrib ass 30.000 Quadratmeter grouss, den Opléisungskapital belaf 10 Milliounen RMB. D'Firma gouf viru méi wéi 25 Joer gegrënnt an huet véier Unterwasserauboufen an véier Raffinéierofen. Si huet méi wéi 10 Joer Erfarung am Export a konnt d'Vertrauen vun de Kunden gewannen.
Xinda ass vun der ISO9001 an anere Zertifikater wéi SGS akreditéiert. Mir hunn modern a vollstänneg chemesch Inspektions- an Analyseausrëschtung, mat verprafte analytesche Methoden, déi eng objektiv Gewährscheedung fir d'Produktioun vu qualitativ héchste Produkter bidden. Streng Kontroll vum Siliziumkarbid bei de Roustoffen. Viru Produktioun, wärend der Produktioun an nom Enn vun der Produktioun gëtt zufälleg kontrolléiert. Mir ufferen och Dritt-Parte-Zertifikater un (z. B. SGS, BV, AHK).
Xinda huet méi wéi 10 Joer Erfarung am Export a bitt professionell Servicen un d'Kunden un. Bei Siliziumkarbid bidden mir all Aarte vun Iwwerzegungsprodukte un, woubäi och Spezialwënsch wéi Gréisst, Verpakung a.s.w. berécksichtegt ginn. Mir sinn mat der modernster a kompleetster Produktiounsausrëschtung ausgestatt a verfügen iwwer e gesécherte Logistiksysteem, dat eng schneell a wirksam Lieferung op den gewënschten Bestimmungsort a kuerzer Zäit garantiert.