Карбид кремния (SiC) обладает исключительной износостойкостью и коррозионной стойкостью благодаря своим уникальным физическим и химическим свойствам.
По износостойкости карбид кремния достигает 9,5 по шкале Мооса, уступая только алмазу и нитриду бора. Его износостойкость в 266 раз выше, чем у марганцевой стали и в 1741 раз выше, чем у высокохромистого чугуна.
С точки зрения коррозионной стойкости карбид кремния обладает чрезвычайно высокой химической стабильностью и демонстрирует отличную стойкость к воздействию сильных кислот, щелочей и солевых растворов. Кроме того, карбид кремния обладает высокой коррозионной стойкостью к расплавленным металлам, таким как алюминий и цинк, и широко используется в тиглях и формах в металлургической промышленности.
В настоящее время карбид кремния в сочетании со сверхтвердой структурой и химической инертностью нашел широкое применение в таких отраслях, как горнодобывающая, сталелитейная и химическая, став идеальным материалом для работы в экстремальных условиях.
материал | износостойкость | коррозионная стойкость | высокотемпературные характеристики | Экономический (долгосрочный) |
карбид кремния | Чрезвычайно высокий | Очень сильный | Отлично ((1600℃) | Высокий |
Керамика из оксида алюминия | Высокий | Сильный | Средняя ((1200℃) | Середина |
Металлический сплав | Середина | Слабое (требует покрытия) | Слабый (склонен к окислению) | Слабый |
Износостойкий блок из карбида кремнияявляется важной классификацией изделий из карбида кремния. Износостойкие и коррозионно-стойкие свойства карбида кремния позволяют широко использовать его в измельчительном оборудовании, таком как шахтные дробилки и шаровые мельницы, что позволяет сократить частую замену оборудования, вызванную износом, и, таким образом, снизить затраты на техническое обслуживание машин.
Ниже приведено сравнение износостойких блоков из карбида кремния и износостойких блоков из других традиционных материалов:
Твердость и износостойкость | Износостойкий блок из карбида кремния | Традиционные материалы |
Твердость и износостойкость | Твердость по шкале Мооса 9,5, чрезвычайно высокая износостойкость (срок службы увеличивается в 5-10 раз) | Высокохромистый чугун имеет низкую твердость (HRC 60~65), а алюмооксидная керамика склонна к хрупкому растрескиванию. |
Коррозионная стойкость | Устойчив к воздействию сильных кислот и щелочей | Металлы подвержены коррозии, а глинозем имеет среднюю кислотостойкость. |
Высокая температурная стабильность | Температурная стойкость 1600 ℃, не окисляется при высоких температурах | Металл склонен к деформации при высоких температурах, тогда как оксид алюминия имеет термостойкость всего 1200 ℃. |
Теплопроводность | 120 Вт/м·К, быстрое рассеивание тепла, стойкость к тепловым ударам | Металл обладает хорошей теплопроводностью, но склонен к окислению, в то время как обычная керамика имеет плохую теплопроводность. |
Экономический | Длительный срок службы и низкая общая стоимость | Металлы требуют частой замены, керамика хрупкая, а долгосрочные затраты высоки. |
Время публикации: 18 марта 2025 г.