0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

标签 > SiC

SiC

+关注 0人关注

金刚砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。

文章: 2463
视频: 20
浏览: 62646
帖子: 124

SiC简介

  金刚砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。 碳化硅又称碳硅石。在当代C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中,碳化硅为应用最广泛、最经济的一种,可以称为金钢砂或耐火砂。 目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,均为六方晶体,比重为3.20~3.25,显微硬度为2840~3320kg/mm2。

SiC百科

  金刚砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生产绿色碳化硅时需要加食盐)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅在大自然也存在罕见的矿物,莫桑石。 碳化硅又称碳硅石。在当代C、N、B等非氧化物高技术耐火原料中,碳化硅为应用最广泛、最经济的一种,可以称为金钢砂或耐火砂。 目前中国工业生产的碳化硅分为黑色碳化硅和绿色碳化硅两种,均为六方晶体,比重为3.20~3.25,显微硬度为2840~3320kg/mm2。

  制作工艺

  由于天然含量甚少,碳化硅主要多为人造。常见的方法是将石英砂与焦炭混合,利用其中的二氧化硅和石油焦,加入食盐和木屑,置入电炉中,加热到2000°C左右高温,经过各种化学工艺流程后得到碳化硅微粉。

  碳化硅(SiC)因其很大的硬度而成为一种重要的磨料,但其应用范围却超过一般的磨料。例如,它所具有的耐高温性、导热性而成为隧道窑或梭式窑的首选窑具材料之一,它所具有的导电性使其成为一种重要的电加热元件等。制备SiC制品首先要制备SiC冶炼块[或称:SiC颗粒料,因含有C且超硬,因此SiC颗粒料曾被称为:金刚砂。但要注意:它与天然金刚砂(也称:石榴子石)的成分不同。在工业生产中,SiC冶炼块通常以石英、石油焦等为原料,辅助回收料、乏料,经过粉磨等工序调配成为配比合理与粒度合适的炉料(为了调节炉料的透气性需要加入适量的木屑,制备绿碳化硅时还要添加适量食盐)经高温制备而成。高温制备SiC冶炼块的热工设备是专用的碳化硅电炉,其结构由炉底、内面镶有电极的端墙、可卸式侧墙、炉心体(全称为:电炉中心的通电发热体,一般用石墨粉或石油焦炭按一定的形状与尺寸安装在炉料中心,一般为圆形或矩形。其两端与电极相连)等组成。该电炉所用的烧成方法俗称:埋粉烧成。它一通电即为加热开始,炉心体温度约2500℃,甚至更高(2600~2700℃),炉料达到1450℃时开始合成SiC(但SiC主要是在≥1800℃时形成),且放出co。然而,≥2600℃时SiC会分解,但分解出的si又会与炉料中的C生成SiC。每组电炉配备一组变压器,但生产时只对单一电炉供电,以便根据电负荷特性调节电压来基本上保持恒功率,大功率电炉要加热约24 h,停电后生成SiC的反应基本结束,再经过一段时间的冷却就可以拆除侧墙,然后逐步取出炉料。

  高温煅烧后的炉料从外到内分别是:未反应料(在炉中起保温作用)、氧碳化硅羼(半反应料,主要成分是C与SiO。)、粘结物层(是粘结很紧的物料层,主要成分是C、SiO2、40%~60%SiC以及Fe、Al、Ca、Mg的碳酸盐)、无定形物层(主要成分是70%~90%SiC,而且是立方SiC即β-sic,其余是C、SiO2及Fe、A1、Ca、Mg的碳酸盐)、二级品SiC层(主要成分是90%~95%SiC,该层已生成六方SiC即口一SiC,但结晶体较小、很脆弱,不能作为磨料)、一级品SiC层(SiC含量《96%,而且是六方SiC即口一SiC的粗大结晶体)、炉芯体石墨。在上述各层料中,通常将未反应料和一部分氧碳化硅层料作为乏料收集,将氧碳化硅层的另一部分料与无定形物、二级品、部分粘结物一起收集为回炉料,而一些粘结很紧、块度大、杂质多的粘结物则抛弃之。而一级品则经过分级、粗碎、细碎、化学处理、干燥与筛分、磁选后就成为各种粒度的黑色或绿色的SiC颗粒。要制成碳化硅微粉还要经过水选过程;要做成碳化硅制品还要经过成型与结烧的过程。

查看详情

sic知识

展开查看更多

sic技术

安森美SiC MOSFET在超大规模数据中心的应用

安森美SiC MOSFET在超大规模数据中心的应用

如今,数据中心迫切需要能够高效转换电能的功率半导体,以降低成本并减少排放。更高的电源转换效率意味着发热量减少,从而降低散热成本。

2024-12-24 标签:MOSFET安森美PFC 123 0

DOH新材料工艺封装技术解决功率器件散热问题

DOH新材料工艺封装技术解决功率器件散热问题

DOH:DirectonHeatsink,热沉。助力提升TEC、MOSFET、IPM、IGBT等功率器件性能提升,解决孔洞和裂纹问题提升产品良率及使用寿...

2024-12-24 标签:功率器件SiC新材料 103 0

碳化硅衬底修边处理后,碳化硅衬底TTV变化管控

碳化硅衬底修边处理后,碳化硅衬底TTV变化管控

一、碳化硅衬底修边处理的作用与挑战 修边处理是碳化硅衬底加工中的一个关键步骤,主要用于去除衬底边缘的毛刺、裂纹和不规则部分,以提高衬底的尺寸精度和边缘质...

2024-12-23 标签:晶圆SiC碳化硅 193 0

一文了解三菱电机高压SiC芯片技术

一文了解三菱电机高压SiC芯片技术

三菱电机开发了高耐压SiC MOSFET,并将其产品化,率先将其应用于驱动铁路车辆的变流器中,是一家在市场上拥有良好业绩记录的SiC器件制造商。本篇带你...

2024-12-18 标签:芯片二极管MOSFET 537 0

提高SiC晶圆平整度的方法

提高SiC晶圆平整度的方法

提高SiC(碳化硅)晶圆平整度是半导体制造中的一个重要环节,以下是一些提高SiC晶圆平整度的方法: 一、测量与分析 平整度检测:首先,使用高精度的测量...

2024-12-16 标签:SiC碳化硅晶圆检测 196 0

浮思特|如何通过设计SiC功率模块优化电动汽车电机驱动热管理效率?

浮思特|如何通过设计SiC功率模块优化电动汽车电机驱动热管理效率?

提高电机驱动系统的功率密度是提升电动汽车性能的关键。特斯拉已经使用的碳化硅(SiC)功率模块,有可能将功率密度提高一倍。SiC器件具有高温电阻性、低损耗...

2024-12-09 标签:电动汽车SiC碳化硅 455 0

SiC功率器件的特点和优势

SiC功率器件的特点和优势

SiC(碳化硅)功率器件正逐渐成为现代电力电子系统中的重要技术,其相较于传统的硅(Si)器件,特别是在高功率、高效率和高频率应用中的优势日益显现。Wol...

2024-12-05 标签:晶体管功率器件SiC 297 0

非线性损耗模型:提升SiC变换器性能估算的准确性

非线性损耗模型:提升SiC变换器性能估算的准确性

由于硅碳化物(SiC)MOSFET器件具有高电压能力、较低的导通电阻、高温操作的耐受性以及相对于硅更高的功率密度等固有特性,越来越受到电力系统设计师的青...

2024-12-04 标签:MOSFET变换器SiC 695 0

三菱电机1200V级SiC MOSFET技术解析

三菱电机1200V级SiC MOSFET技术解析

1200V级SiC MOSFET是一种能充分发挥SiC优势的器件,广泛应用于工业、汽车等领域。目前,1200V级SiC MOSFET被多家器件厂商定位为...

2024-12-04 标签:芯片MOSFET三菱电机 669 0

GaN可靠性测试新突破:广电计量推出高压性能评估方案

GaN可靠性测试新突破:广电计量推出高压性能评估方案

氮化镓(GaN),作为一种具有独特物理和化学性质的半导体材料,凭借卓越的功率转换效率、超快的开关速度以及出色的耐高温性能,在5G通信、新能源汽车、数据中...

2024-11-28 标签:SiCGaN可靠性测试 267 0

查看更多>>

sic资讯

新品 | CoolSiC™ MOSFET 3.3 kV XHP™ 2半桥模块

新品 | CoolSiC™ MOSFET 3.3 kV XHP™ 2半桥模块

新品CoolSiCMOSFET3.3kVXHP2半桥模块XHP2CoolSiCMOSFET3.3kV集成体二极管、XHP2封装,采用.XT互联技术。产品...

2024-12-27 标签:MOSFETSiC 72 0

万年芯:半导体国产替代浪潮,机遇与挑战的“加速跑”

万年芯:半导体国产替代浪潮,机遇与挑战的“加速跑”

半导体作为现代电子信息产业的基石,从智能手机、电脑、服务器等消费电子产品,到汽车、工业控制、物联网、人工智能等新兴领域,其重要性不言而喻。近年来,中国半...

2024-12-27 标签:功率器件SiC碳化硅 90 0

SiC解决方案:硅阳极能否增加电动汽车的续航里程

SiC解决方案:硅阳极能否增加电动汽车的续航里程

电动汽车制造商正在寻求替代锂离子电池的方案,以满足对功率、续航里程和安全性日益增长的需求。相比于锂离子电池,磷酸铁锂(LFP)电池在续航和安全性方面表现...

2024-12-27 标签:电动汽车SiC电池 169 0

纳米银烧结技术:SiC半桥模块的性能飞跃

纳米银烧结技术:SiC半桥模块的性能飞跃

随着电力电子技术的快速发展,碳化硅(SiC)作为第三代半导体材料,以其优异的物理和化学性能在高压、高频、高温等恶劣环境下展现出巨大的应用潜力。尤其在雷达...

2024-12-25 标签:半导体材料SiC碳化硅 192 0

6W单极隔离辅助电源 用于SiC MOSFET与IGBT栅极驱动器

本参考设计展示了伍尔特电子开发的一款紧凑型辅助电源设计,提供范围在+15 V到+20 V之间可调的单极电压,同时支持高达6 W的最大输出功率,输入电压则...

2024-12-23 标签:MOSFETSiC辅助电源 108 0

泰科天润斩获两项行业大奖

近日,由第三代半导体产业的知名媒体与研究机构——“行家说”主办的“2024行家极光奖”颁奖典礼在深圳隆重举行,数百家SiC&GaN企业代表共同见...

2024-12-23 标签:半导体功率器件SiC 144 0

新品 | 750V 8mΩ CoolSiC™ MOSFET

新品 | 750V 8mΩ CoolSiC™ MOSFET

750V8mΩCoolSiCMOSFET采用TO-247-4封装的新型CoolSiCMOSFET750VG1是高度坚固的SiCMOSFET,具有最佳的系...

2024-12-20 标签:英飞凌MOSFETSiC 147 0

SiC市场激烈,万年芯在碳化硅领域的深耕与展望

SiC市场激烈,万年芯在碳化硅领域的深耕与展望

2024年进入尾声,中国碳化硅(SiC)却迎来一波“新陈代谢”:前有新玩家涌入-格力碳化硅芯片工厂建成投产;后有老玩家退场-世纪金光破产清算。碳化硅行业...

2024-12-20 标签:IGBTSiC碳化硅 264 0

自蔓延法合成碳化硅的关键控制点

本文主要介绍‍‍‍‍‍‍自蔓延法合成碳化硅的关键控制点。   ‍‍‍‍ 合成温度:调控晶型、纯度与粒径的关键因素 在改进的自蔓延合成法中,温度起着决定性...

2024-12-20 标签:SiC碳化硅 110 0

瑞能半导体荣获“中国SiC Fabless十强企业”称号

近日,由半导体行业知名媒体与研究机构“行家说三代半”主办的「2024行家极光奖」颁奖典礼在深圳盛大举行。经过专家组委会和众多行业人士的投票评选,瑞能半导...

2024-12-20 标签:SiC碳化硅瑞能半导体 242 0

查看更多>>

sic数据手册

相关标签

相关话题

换一批
  • 快充技术
    快充技术
    +关注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +关注
  • trinamic
    trinamic
    +关注
    TRINAMIC总部位于德国汉堡,经过近十几年的发展在半导体行业被称作是一个神话,主要致力与运动控制产品的设计与研发(步进和直流无刷系统)主要产品包括芯片,模块和系统。
  • 无线供电
    无线供电
    +关注
    无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。实际上近距离的无线供电技术早在一百多年前就已经出现,而我们现在生活中的很多小东西,都已经在使用无线供电。
  • 宁德时代
    宁德时代
    +关注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +关注
    ITECH 艾德克斯电子为专业的仪器制造商,致力于“功率电子”产品为核心的相关产业测试解决方案的研究,通过不断深入了解各个行业的测试需求,持续提供给客户具有竞争力的测试方案。
  • 快充
    快充
    +关注
    目前手机快速充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。 另外在电动汽车领域快充也有很大的需求,电动车的续航需求不断提高已经让“2小时快速充电”成为现实。
  • Qi标准
    Qi标准
    +关注
    国际无线充电联盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京钓鱼台国宾馆发布Qi无线充电国际标准,将该标准引入中国。
  • Pebble
    Pebble
    +关注
    Pebble,是一家智能手表厂商。2015年2 月底,智能手表厂商 Pebble 发起了新众筹,上线不足 1 小时就筹到了 100 万美元。
  • WPC
    WPC
    +关注
  • 手机快充
    手机快充
    +关注
    手机快充电主要分为三大类:VOOC闪充快速充电技术、高通Quick Charge 2.0快速充电技术、联发科Pump Express Plus快速充电技术。
  • A4WP
    A4WP
    +关注
    A4WP由三星与Qualcomm创立的无线充电联盟,英特尔已加入该组织,并成为董事成员。
  • 电池系统
    电池系统
    +关注
     BMS电池系统俗称之为电池保姆或电池管家,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
  • MAX660
    MAX660
    +关注
    MAX660 单片电荷泵电压逆变器将+1.5V 至+5.5V 输入转换为相应的-1.5V 至-5.5V 输出。仅使用两个低成本电容器,电荷泵的 100mA 输出取代了开关稳压器,消除了电感器及其相关成本、尺寸和 EMI。
  • 智能变电站
    智能变电站
    +关注
    采用可靠、经济、集成、低碳、环保的设备与设计,以全站信息数字化、通信平台网络化、信息共享标准化、系统功能集成化、结构设计紧凑化、高压设备智能化和运行状态可视化等为基本要求,能够支持电网实时在线分析和控制决策,进而提高整个电网运行可靠性及经济性的变电站。
  • USB PD
    USB PD
    +关注
  • 太阳能充电
    太阳能充电
    +关注
  • PSR
    PSR
    +关注
  • 光伏并网逆变器
    光伏并网逆变器
    +关注
    逆变器将直流电转化为交流电,若直流电压较低,则通过交流变压器升压,即得到标准交流电压和频率。对大容量的逆变器,由于直流母线电压较高,交流输出一般不需要变压器升压即能达到220V,在中、小容量的逆变器中,由于直流电压较低,如12V、24V,就必须设计升压电路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +关注
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 纳微半导体
    纳微半导体
    +关注
    Navitas 成立于 2014 年,开发的超高效氮化镓 (GaN)半导体在效率、性能、尺寸、成本和可持续性方面正在彻底改变电力电子领域。Navitas 这个名字来源于拉丁语中的能源,它不仅体现了我们对开发技术以改善和更可持续的能源使用的关注,还体现了我们到 2026 年为估计 13B 美元的功率半导体市场带来的能源。
  • PWM信号
    PWM信号
    +关注
    脉冲宽度调制是一种模拟控制方式,根据相应载荷的变化来调制晶体管基极或MOS管栅极的偏置,来实现晶体管或MOS管导通时间的改变,从而实现开关稳压电源输出的改变。这种方式能使电源的输出电压在工作条件变化时保持恒定,是利用微处理器的数字信号对模拟电路进行控制的一种非常有效的技术。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +关注
  • DCDC电源
    DCDC电源
    +关注
    DC/DC表示的是将某一电压等级的直流电源变换其他电压等级直流电源的装置。DC/DC按电压等级变换关系分升压电源和降压电源两类,按输入输出关系分隔离电源和无隔离电源两类。例如车载直流电源上接的DC/DC变换器是把高压的直流电变换为低压的直流电。
  • 共享充电宝
    共享充电宝
    +关注
    共享充电宝是指企业提供的充电租赁设备,用户使用移动设备扫描设备屏幕上的二维码交付押金,即可租借一个充电宝,充电宝成功归还后,押金可随时提现并退回账户。2021年4月,研究机构数据显示,2020年全国在线共享充电宝设备量已超过440万,用户规模超过2亿人。随着用户规模与落地场景的激增,消费者对共享充电宝的价格变得越来越敏感。
  • LT8705
    LT8705
    +关注
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注
  • 董明珠
    董明珠
    +关注
    董明珠, 出生于江苏南京,企业家 ,先后毕业于安徽芜湖职业技术学院、中南财经政法大学EMBA2008级 、中国社会科学院经济学系研究生班、中欧国际工商学院EMBA 。   1990年进入格力做业务经理。 1994年开始相继任珠海格力电器股份有限公司经营部部长、副总经理、副董事长。并在2012年5月,被任命为格力集团董事长。连任第十届、第十一届和第十二届全国人大代表,担任民建中央常委、广东省女企业家协会副会长、珠海市红十字会荣誉会长等职务 。2004年3月,当选人民日报《中国经济周刊》评选的2003-2004年度“中国十大女性经济人物”。2004年6月被评为“受MBA尊敬的十大创新企业家”和2004年11月被评为“2004年度中国十大营销人物”

关注此标签的用户(29人)

jf_87116849 jf_27590559 Austin11122 jf_19631743 jf_91020522 efans_80e021 13148775181 画皮西瓜 角里先生同学 jf_59050084 cqdfig jf_56680965

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题