碳化矽(Carborundum)作為常用的研磨材料之一,在熱力學、化學、物理等方面具有諸多優勢。適用於研磨、磨料、油漆和耐火材料。碳化矽的性能表現在以下幾個方面:
碳化矽在化學品中的特性:
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碳化矽具有很強的抗氧化性。
在空氣中加熱到1000℃時,碳化矽只在表面氧化,形成二氧化矽膜。該膜可以保護碳化矽材料不被氧化。
當加熱到 1300°C 時,方石英開始在二氧化矽薄膜層中析出。晶型的變化導致膜層開裂,氧化速率略有增加。
當加熱到1500-1600℃時,二氧化矽膜層會變厚,抗氧化能力會增加。所以碳化矽在高溫下可能非常穩定。當加熱到1627℃以上時,碳化矽的抗氧化性會迅速下降。
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碳化矽具有很強的化學穩定性。
碳化矽的化學穩定性也是由於其抗氧化能力。
各種腐蝕性物質對碳化矽的影響如下:
反應性複合物質 | 溫度 (°C) | 碳化矽的反應與侵蝕 |
氧化鎂 | 740 | 無反應 |
1000 | 反應開始 | |
1555 | 碳化矽發生明顯分解反應 | |
CaO | 1000 | 反應開始 |
1690-1740 | 生產電石和矽酸鈣 | |
氧化鋁 | 1700 | 無反應 |
二氧化鈦 | 1720 | 在碳存在下的反應 |
三氧化二鉻 | 1600 | 發生反應並生成矽酸鉻 |
Fe2O3 & FeO | 1300 | 反應開始 |
1500 | 明顯反應 | |
1500-1600 | Fe2O3在碳存在下與SiC反應生成矽酸鐵 | |
CuO | 800 | 反應開始 |
1500 | 反應生成矽酸銅 | |
氧化鈉 | 在氧化氣氛中,碳化矽被完全氧化 | |
氫氧化鉀 | 碳化鈣分解並熔化 | |
鹼性碳酸鹽 | 攻擊和分解碳化矽 | |
碳酸鈉 | 900 | 攻擊和分解碳化矽 |
碳酸鉀 | 1100(15分鐘) | 碳化矽完全溶解 |
案件 | 525 | 無反應 |
硫化鐵 | 1200(15分鐘) | 碳化矽被腐蝕 |
矽酸鈉 | 1300 | 在強氧化性氣氛中,碳化矽分解 |
矽酸鈣 | 1700(15分鐘) | 無反應 |
2FeO。二氧化矽 | 1400(15分鐘) | 反應 |
碳化矽的物理性質:
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碳化矽硬度
碳化矽的硬度介於剛玉和金剛石之間。黑碳化矽的莫氏硬度為9.2-9.3,綠碳化矽的莫氏硬度為9.4-9.5。金剛砂的維氏硬度為3100-3400kg/mm2。碳化矽的硬度會隨著溫度的升高而降低。在1200℃的高溫下,碳化矽的硬度可以達到電熔氧化鋁的兩倍。
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碳化矽的韌性
碳化矽磨料的韌性是指在外力作用下不易斷裂。以F46砂粒為例,靜壓法測得的金剛砂韌性約為68-78%。
與電熔氧化鋁相比,碳化矽的機械強度更高。以F120為例,碳化矽的抗壓強度為186KN/cm2,剛玉磨料的抗壓強度為100KN/cm2。
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碳化矽的顏色
碳化矽分為黑碳化矽和綠碳化矽。它的顏色是由晶體中雜質的含量和種類引起的。黑碳化矽呈淡藍黑色,一級黑碳化矽純度為98%。綠碳化矽為綠色,一級綠碳化矽純度為99%。
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碳化矽的導熱係數和線膨脹係數
碳化矽在不同溫度下的熱膨脹係數(x10-6/℃):
100-500℃ | 100-900℃ | 15-1000℃ | 25-1700℃ | 20-1000℃ | 20-1525℃ | 20-1000℃ | 20-1470℃ |
4.1 | 4.47 | 4.35 | 4.3 | 5.2 | 4.9 | 4.3 | 4.5 |
可以看出,在25-1400℃的溫度下,碳化矽的平均熱膨脹係數為4.4×10-6/℃,而電熔氧化鋁的熱膨脹係數為7-8×10-6/℃。
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碳化矽的導電性
由於雜質的引入,碳化矽具有半導體特性。碳化矽的電導率隨著電場強度的增加而迅速增加,具有非線性特性。此外,碳化矽的導電性也隨溫度變化。