Силициевият карбид (SiC) показва изключителна устойчивост на износване и корозия благодарение на уникалните си физични и химични свойства.
По отношение на износоустойчивостта, твърдостта по Моос на силициевия карбид може да достигне 9,5, отстъпвайки само на диаманта и боровия нитрид. Неговата износоустойчивост е еквивалентна на 266 пъти по-висока от тази на манганова стомана и 1741 пъти по-висока от тази на високохромов чугун.
По отношение на устойчивостта на корозия, силициевият карбид има изключително висока химическа стабилност и показва отлична устойчивост на силни киселини, основи и солни разтвори. В същото време силициевият карбид има и висока устойчивост на корозия на разтопени метали като алуминий и цинк и се използва често в тигли и форми в металургичната промишленост.
В момента силициевият карбид, комбиниран със свръхтвърда структура и химическа инертност, се използва широко в индустрии като минното дело, стоманодобивната и химическата промишленост, превръщайки се в идеален избор на материал при екстремни работни условия.
материал | устойчивост на износване | устойчивост на корозия | производителност при висока температура | Икономически (дългосрочен) |
Силициев карбид | Изключително високо | Изключително силен | Отлично (<1600℃) | Високо |
Алуминиева керамика | Високо | Силен | Средно (<1200℃) | Среден |
Метална сплав | Среден | Слабо (изискващо покритие) | Слаб (склонен към окисляване) | Слаб |
Силициево-карбиден износоустойчив блоке важна класификация в продуктите от силициев карбид. Износоустойчивите и корозионноустойчиви свойства на силициевия карбид го правят широко използван в смилащо оборудване, като например минни трошачки и топкови мелници, намалявайки честата подмяна на оборудването, причинена от износване, и по този начин намалявайки разходите за поддръжка на машините.
Следва сравнение между износоустойчиви блокове от силициев карбид и други традиционни износоустойчиви блокове:
Твърдост и износоустойчивост | Силициево-карбиден износоустойчив блок | Традиционни материали |
Твърдост и износоустойчивост | Твърдост по Моос 9.5, изключително силна износоустойчивост (животът се увеличава 5-10 пъти) | Чугунът с високо съдържание на хром има ниска твърдост (HRC 60~65), а алуминиевата керамика е склонна към крехко напукване. |
Устойчивост на корозия | Устойчив на силни киселини и основи | Металите са склонни към корозия, докато алуминиевият оксид има средна киселинна устойчивост |
Стабилност при висока температура | Температурна устойчивост от 1600 ℃, не се окислява при високи температури | Металът е склонен към деформация при високи температури, докато алуминиевият оксид има температурна устойчивост само 1200 ℃. |
Топлопроводимост | 120 W/m · K, бързо разсейване на топлината, устойчивост на термичен удар | Металът има добра топлопроводимост, но е склонен към окисляване, докато обикновената керамика има лоша топлопроводимост. |
Икономически | Дълъг живот и ниска обща цена | Металите изискват честа подмяна, керамиката е крехка, а дългосрочните разходи са високи |
Време на публикуване: 18 март 2025 г.