高溫下,碳化硅分解成碳和硅離子,它們的化學特性是先和氧反應,所以有減輕鐵水的氧化作用,后分別進入鐵水,先成為石墨的結(jié)晶,大家都知道,碳和硅都有很強的孕育作用,所以它們對電爐和低碳硅鐵水的熔煉有很好的幫助。碳化硅的加入量一般在0.5-5%左右。碳化硅在鑄造生產(chǎn)上的使用已經(jīng)比較多了,高碳硅球的成分,根據(jù)大家使用的情況來看,效果是比較好的,特別是熔煉中,增加石墨,提高球鐵的石墨球數(shù),改善灰鐵的石墨形態(tài)都非常有益。碳化硅的使用在國外比較廣泛,不管是電爐還是沖天爐,都加入此種物質(zhì)。
與傳統(tǒng)硅功率器件制作工藝不同,碳化硅功率器件不能直接制作在碳化硅單晶材料上。必須在導通型單晶襯底上額外生長高質(zhì)量的外延材料,并在外延層上制造各類器件。目前,主要的外延技術(shù)是化學氣相沉積(CVD),通過臺階流的生長來實現(xiàn)一定厚度和摻雜的碳化硅外延材料。隨著碳化硅功率器件制造要求和耐壓等級的不斷提高,硅碳球成本,碳化硅外延材料不斷向低缺陷、厚外延方向發(fā)展。
在一些資料表明,硅碳球用量,宇宙中存在著一種幾乎全部來自于碳原子組成的恒星-叫做碳星。和普通的恒比,他們的溫暖比較的高,河北硅碳球,只有約3000k 碳化硅在宇宙空間中參與了許多重要的化學過程。然而,在我們生活的地球上,碳化硅的主要用途還只是制造磨具磨料、陶瓷等,在化學方面的大規(guī)模應用還沒有。對化學家來說,碳化硅是真的沒有用,還是沒有意識到它的作用?從碳化硅在宇宙空間中的演化歷史看,碳化硅注定不是一種平庸的材料
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