Cтраница 2
Карбид кремния ( SiC), называемый еще иначе карборундом, получается сплавлением кремнезема и углерода в электрических печах сопротивления при весьма высокой температуре. [16]
Карбид кремния ( SiC) стабилен ( в а-фазе) при высоких температурах, обладает высокой твердостью и коррозионной стойкостью. [17]
![]() |
Три возможные позиции ( А, В и С слоев в плотнейшей упаковке атомов. [18] |
Карбид кремния имеет множество поли-типных модификаций ( свыше 140), являющихся производными от гексагональной ( тип вюрцита) и кубической ( тип сфалерита) плотнейших кристаллических упаковок. Поскольку явление политипизма достаточно широко распространено среди полупроводников ( политипные структуры найдены, например, в кремнии, германии, соединениях A BV, A BVI) и позволяет значительно расширить сортамент полупроводниковых материалов, рассмотрим его более подробно. [19]
Карбид кремния или карборунд представляет собой полимер со структурой алмаза. Жданов [13] показал, что структура карбида кремния построена на основе р3 - гибридизации валентных электронов, общей для атомов обоих компонент. Другие валентные состояния в карбиде кремния не проявляются и этим объясняется доступность синтеза карборунда по сравнению с синтезом алмаза. [20]
Карбид кремния обладает большей твердостью, но меньшей вязкостью и повышенной дробимостью по сравнению с электрокорундом. Зеленый карбид кремния применяется в основном для обработки твердых сплавов и доводки инструментов из стали. Черный карбид кремния - для обработки хрупких или мягких материалов с малым сопротивлением на разрыв, например латуни, меди, алюминия, мягкой бронзы, серого и отбеленного чугуна и др. Из карбида кремния изготовляют круги для правки шлифовальных кругов взамен алмазов. [21]
Карбид кремния обладает большей твердостью, но меньшей вязкостью и повышенной дробимостью по сравнению с электрокорундом. Зеленый карбид кремния применяется в основном для обработки твердых сплавов и доводки инструментов из стали. Черный карбид кремния - для обработки хрупких или мягких материалов с малым сопротивлением на разрыв, например латуни, меди, алюминия, мягкой бронзы, серого и отбеленного чугуна и др. Из карбида кремния изготовляют круги для правки шлифовальных кругов взамен алмазов. [22]
Карбид кремния применяют также и для безалмазной правки шлифовальных кругов после их затупления в процессе шлифования. [23]
Карбид кремния образуется также при сжигании соединений, содержащих у одного атома кремния три атома галогена или атомы галогена и водорода. Такие соединения сжигаются при добавлении к навеске вещества небольшого количества хромированного асбеста, асбеста и воды. [24]
Карбид кремния получают в электрических печах прокаливанием шихты из кокса или антрацита и песка при 2000 - 2200 С. [25]
Карбид кремния имеет зерна более твердые и хрупкие, чем зерна электрокорунда. В зависимости от содержания SiC его разделяют на два вида: черный карбид кремния ( КЧ), содержащий 95 - 97 % SiC, и зеленый карбид кремния ( КЗ) с содержанием более 97 % SiC. Круги из черного карбида кремния применяют для обработки материалов с низким сопротивлением на разрыв и вязких металлов и сплавов. Круги из зеленого карбида кремния используют преимущественно для заточки твердосплавного и минералокерамического режущего инструмента. [26]
Карбид кремния ( SiC) получают сплавлением пород, содержащих кремнезем и углерод, при весьма высокой температуре. [27]
Карбиды кремния термически стойки До 2200 С и разрушаются только при более высоких температурах, выделяя графит. В обычных условиях кислоты не реагируют с карбидами кремния. Водород, азот и кислород при температуре 1100 С не действуют на них. [28]
Карбид кремния получают совместным плавлением в электропечах кварцевого песка и угольного порошка. [29]
Карбид кремния является ценным шлифующим материалом. Он имеет зерна темно-синей и зеленой окраски с красивыми цветами побежалости и металлическим блеском. В зависимости от процентного содержания чистого карбида кремния этот материал делится на зеленый - КЗ и черный - КЧ. [30]