{"id":454,"date":"2022-01-22T21:00:29","date_gmt":"2022-01-22T13:00:29","guid":{"rendered":"https:\/\/siliconcarbide.net\/?p=454"},"modified":"2022-08-27T19:36:36","modified_gmt":"2022-08-27T11:36:36","slug":"carbura-de-siliciu-legata-prin-reactie","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/reaction-bonded-silicon-carbide\/","title":{"rendered":"Carbur\u0103 de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie"},"content":{"rendered":"<p>Produc\u0103torii caut\u0103 motoare mai eficiente din punct de vedere energetic \u0219i doresc s\u0103 \u00eenlocuiasc\u0103 metalele esen\u021biale. Aceste motive au ini\u021biat dezvoltarea diferitelor materiale \u0219i procese ceramice. Carbura de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie este un tip de carbur\u0103 de siliciu care este produs\u0103 printr-o reac\u021bie chimic\u0103 \u00eentre grafit sau carbon poros \u0219i siliciu topit. Materialul are unele urme de siliciu, motiv pentru care este denumit \u0219i carbur\u0103 de siliciu siliconizat\u0103. calit\u0103\u021bile sale excelente de rezisten\u021b\u0103 la uzur\u0103 \u0219i la substan\u021be chimice \u00eel fac ideal pentru medii extreme. Datorit\u0103 durit\u0103\u021bii sale ridicate \u0219i rezisten\u021bei bune la temperatur\u0103, ceramica din carbur\u0103 de siliciu este potrivit\u0103 pentru diferite tipuri de aplica\u021bii, cum ar fi piesele de uzur\u0103 \u0219i rulmen\u021bii axiali.<br \/>\n\u00cen acest ghid, vom aborda diferite aspecte ale carburilor de siliciu legate prin reac\u021bie, cum ar fi principalele lor propriet\u0103\u021bi \u0219i aplica\u021bii. \u00cen plus, vom aborda diferite tipuri de carbur\u0103 de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie. S\u0103 \u00eencepem...<\/p>\n<p><strong>Prelucrarea carburii de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie<\/strong><br \/>\nCarbura de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie este produs\u0103 prin amestecuri de carbur\u0103 de siliciu \u0219i carbon cu siliciu lichid. Carbura de siliciu se ob\u021bine dup\u0103 reac\u021bia dintre siliciu \u0219i carbon. Porii r\u0103ma\u0219i dup\u0103 reac\u021bie sunt umplu\u021bi de siliciu. Ca rezultat, ve\u021bi ob\u021bine un compozit dens SiC-Si.<br \/>\nDistribu\u021bia dimensiunii particulelor \u0219i raportul dintre SIC \u0219i carbon variaz\u0103 foarte mult \u00eentre diferi\u021bi produc\u0103tori. Prin urmare, materialul este fabricat cu o gam\u0103 extins\u0103 de propriet\u0103\u021bi \u0219i compozi\u021bii. De exemplu, la o extrem\u0103, se poate infiltra fibra sau \u021bes\u0103tura de carbon cu siliciu lichid. Cu toate acestea, la cealalt\u0103 extrem\u0103, pute\u021bi produce siliciu impermeabil cu o cantitate mic\u0103 de carbon.<br \/>\n\u00cen plus, mul\u021bi produc\u0103tori au produs carbur\u0103 de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie cu formul\u0103ri care con\u021bin un plastifiant organic, particule de carbur\u0103 de siliciu \u0219i carbon. Amestecul este format prin presare, extrudare sau turnare prin injec\u021bie. \u00cen plus, produc\u0103torii au un control bun al toleran\u021bei componentelor, deoarece procesul de reac\u021bie ofer\u0103 o modificare dimensional\u0103 mai mic\u0103 de 1%.<\/p>\n<p><strong>Care sunt diferitele tipuri de carbur\u0103 de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie?<\/strong><br \/>\nExist\u0103 dou\u0103 tipuri principale de carbur\u0103 de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie, dup\u0103 cum urmeaz\u0103:<br \/>\n1. Carbur\u0103 de siliciu monolitic\u0103 sau solid\u0103 legat\u0103 prin reac\u021bie<br \/>\n\u00cen acest tip de carbur\u0103 de siliciu, siliciul se infiltreaz\u0103 \u00een absorb\u021bia integral\u0103 a matricei. Ca rezultat, ve\u021bi ob\u021bine o compozi\u021bie impermeabil\u0103. Siliciul liber creeaz\u0103, de asemenea, o textur\u0103 de suprafa\u021b\u0103 care va reduce frecarea pentru a prelungi durata de via\u021b\u0103 a componentelor.<br \/>\nCarbura de siliciu monolitic\u0103 legat\u0103 prin reac\u021bie este un candidat bun pentru componentele tribologice. Acesta este utilizat \u00een fluide care sunt oarecum caustice sau acide, inclusiv abrazive, combustibili, hidrocarburi u\u0219oare etc. Acesta ofer\u0103 cea mai mare capacitate PV atunci c\u00e2nd este asociat cu diferite materiale mecanice din carbon.<br \/>\n2. Carbur\u0103 de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie cu grafit (CMC)<br \/>\nEste un material impermeabil care are o textur\u0103 de suprafa\u021b\u0103 unic\u0103. Textura sa frumoas\u0103 se datoreaz\u0103 existen\u021bei grafitului \u0219i siliciului. Acest tip de ceramic\u0103 din carbur\u0103 de siliciu are, de asemenea, o conductivitate termic\u0103 excelent\u0103 \u0219i un grad mai sc\u0103zut de dilatare termic\u0103. Aceste abilit\u0103\u021bi \u00eel fac potrivit pentru aplica\u021bii susceptibile la diferite for\u021be de frecare, impact, eroziune, abraziune, temperaturi ridicate \u0219i \u0219oc termic.<\/p>\n<p><strong>Propriet\u0103\u021bi diferite ale carburii de siliciu<\/strong><br \/>\nCalitatea materialului define\u0219te propriet\u0103\u021bile diferitelor componente ale carburii de siliciu. De exemplu, materialul prezint\u0103 o rezisten\u021b\u0103 excelent\u0103 la \u00eendoire la temperatura camerei \u00een cazul compozitului SIC-SI complet dens. \u0218i men\u021bine aceast\u0103 proprietate p\u00e2n\u0103 la punctul de topire al siliciului, care este de 1410o C. Modulul s\u0103u Young variaz\u0103 \u00eentre 350 \u0219i 400 GPa.<br \/>\nMai jos sunt prezentate c\u00e2teva propriet\u0103\u021bi cheie ale carburii de siliciu:<br \/>\nCarbura de siliciu are o capacitate excelent\u0103 de a rezista la o gam\u0103 larg\u0103 de acizi \u0219i alcali.<br \/>\nAre o bun\u0103 rezisten\u021b\u0103 la uzur\u0103 \u0219i oxidare.<br \/>\nMaterialul are o capacitate bun\u0103 de a rezista la abraziune.<br \/>\nDatorit\u0103 conductivit\u0103\u021bii sale termice ridicate \u0219i a coeficientului sc\u0103zut de dilatare termic\u0103, are o rezisten\u021b\u0103 excelent\u0103 la \u0219ocurile termice.<br \/>\n\u00ce\u0219i men\u021bine rezisten\u021ba la temperaturi foarte ridicate.<br \/>\nCarbura de siliciu are un bun control dimensional al formelor complexe.<\/p>\n<p><strong>Diferite aplica\u021bii ale carburii de siliciu legate prin reac\u021bie<\/strong><br \/>\n1. Piese de uzur\u0103 \u0219i rulmen\u021bi axiali<br \/>\nsisicul prezint\u0103 o rezisten\u021b\u0103 excelent\u0103 la uzur\u0103 \u0219i coroziune, duritate ridicat\u0103 \u0219i rezisten\u021b\u0103 la temperaturi ridicate. Aceste abilit\u0103\u021bi \u00eel fac ideal pentru diferite componente de uzur\u0103, cum ar fi pl\u0103ci, \u0219uruburi \u0219i rotoare. Mai mult, \u00eel pute\u021bi utiliza \u0219i \u00een rulmen\u021bii axiali, care vor fi foarte utili pentru a transporta sarcini extrem de mari \u00een lichide foarte contaminate.<br \/>\nDatorit\u0103 propriet\u0103\u021bilor sale cheie, produc\u0103torii pot produce rulmen\u021bi compac\u021bi care pot func\u021biona la temperaturi cuprinse \u00eentre -200o C \u0219i 400o C.<br \/>\n2. Mobilier pentru cuptor \u0219i componente de sus\u021binere<br \/>\nPropriet\u0103\u021bile de rezisten\u021b\u0103 la oxidare, rezisten\u021b\u0103 la \u0219ocuri termice \u0219i rezisten\u021b\u0103 la temperaturi ridicate permit \u00eentreprinderilor s\u0103 produc\u0103 suporturi pentru cuptoare cu mas\u0103 redus\u0103. Diferitele produse pentru cuptoare includ st\u00e2lpi, duze pentru arz\u0103toare, grinzi cu pere\u021bi sub\u021biri, setteri \u0219i role.<br \/>\nAceste produse contribuie la economisirea energiei \u0219i ofer\u0103 posibilitatea unei produc\u021bii mai rapide a produselor prin sc\u0103derea masei termice a ma\u0219inilor cuptorului. Cu toate acestea, un cuptor pe baz\u0103 de RBSC ar fi de aproape patru ori mai scump \u00een compara\u021bie cu un cuptor pe baz\u0103 de cordierit.<br \/>\n3. Componente de precizie<br \/>\nVe\u021bi observa o modificare neglijabil\u0103 a volumului dup\u0103 reac\u021bia cu siliciul lichid. Aceast\u0103 proprietate v\u0103 ofer\u0103 un control dimensional excelent al formelor complexe. De exemplu, pute\u021bi fabrica oglinzi laser brute, bancuri optice \u0219i dispozitive de manipulare a pl\u0103cilor. Aceste componente sunt rigide \u0219i u\u0219oare \u0219i au o stabilitate termic\u0103 excelent\u0103.<\/p>\n<p>sisicul este utilizat pe scar\u0103 larg\u0103 \u00een paletele pompelor \u0219i garniturile mecanice datorit\u0103 rezisten\u021bei sale ridicate la abraziune. Propriet\u0103\u021bile materialului depind de nivelul de grafit liber din produs. Carbura de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie este utilizat\u0103 ca material pentru nasurile garniturilor de etan\u0219are, care func\u021bioneaz\u0103 perfect \u00een medii de operare ostile.<br \/>\nCarbura de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie este un material care are aproximativ 7 p\u00e2n\u0103 la 15% siliciu metalic, o cantitate mic\u0103 de carbon nereac\u021bionat \u0219i carbur\u0103 de siliciu. Aceste materiale sunt produse folosind o varietate de procese, \u00een func\u021bie de necesitatea produsului final. De exemplu, dac\u0103 dori\u021bi s\u0103 produce\u021bi piese de uzur\u0103, procesele de fabricare a SiC-Si vor fi diferite de procesul utilizat pentru producerea componentelor de precizie. carbura de siliciu legat\u0103 prin reac\u021bie este ideal\u0103 pentru aplica\u021bii de uzur\u0103, cum ar fi clapete de control al debitului, conducte \u0219i componente de uzur\u0103 mai mari. Acesta este un material economic \u0219i fiabil pentru o mul\u021bime de aplica\u021bii datorit\u0103 setului s\u0103u excelent de caracteristici.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Manufacturers are looking for more energy-efficient engines and want to replace critical metals. These motives initiated the development of different ceramic materials and processes. Reaction bonded silicon carbide is a result of these investigations.Reaction bonded silicon carbide is a type of silicon carbide that is produced by a chemical reaction between graphite or porous carbon [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":280,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[30],"tags":[],"class_list":["post-454","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-sic-knowledge"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/454","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=454"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/454\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":532,"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/454\/revisions\/532"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/280"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=454"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=454"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/siliconcarbide.net\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=454"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}