Både aluminiumoksyd og silisiumkarbid er viktige uorganiske forbindelser og har et bredt spekter av applikasjoner innen materialer . Følgende er en spesifikk introduksjon til dem:
I
Kjemisk sammensetning
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing spalte . nunc blandit dui eget ipsum pulvinar tempor . i laoreet elit sodales, finibs lorem nec, rutrum ipsum.}}

Aluminiumoksyd
Den kjemiske formelen erAl2O3, sammensatt av to elementer, aluminium (Al) og oksygen (o) . aluminium er et reaktivt metall, og oksygen er et ikke-metallisk element . De to er kombinert til en forbindelse gjennom ioniske bindinger .
Silisiumkarbid
Den kjemiske formelen erSic, bestående av silisium (Si) og karbon (C) . silisium er et halvlederelement, og karbon viser lignende ikke-metalliske egenskaper i denne forbindelsen . Den kjemiske bindingen er en kovalent binding .

Ii
Fysiske egenskaper
Farge og utseende
Aluminiumoksyd: Når det er rent, er det generelt et hvitt krystallinsk pulver eller fast . for eksempel korund, en krystallinsk form for aluminiumoksyd, har forskjellige farger som hvit, grå og blå, avhengig av urenheter den inneholder .
Silisiumkarbid: Det fremstår vanligvis som svarte, grønne eller blå-svarte krystaller . Fargeforskjellene er hovedsakelig resultatet av produksjonsprosessen og urenhetsinnholdet . For eksempel virker grønn silisiumkarbid grønn på grunn av en relativt stor mengde fritt karbon .
01
Hardhet
Aluminiumoksyd: Det har en relativt høy hardhet med en MOHS-hardhet på omtrent 9. Det brukes ofte i fremstilling av slipemidler og slitasje-resistente materialer, men hardheten er litt lavere enn for silisiumkarbid .
Silisiumkarbid: Det har en ekstremt høy hardhet med en MOHS -hardhet på rundt 9.5. Det er et utmerket slipende materiale, bare nest etter diamant i hardhet .
02
Smeltepunkt og kokepunkt
Aluminiumoksyd: Meltepunktet er omtrent, og kokepunktet handler om . Høyt smeltepunktegenskaper gjør det i stand til å opprettholde stabiliteten i miljøer med høy temperatur og er egnet for ildfaste materialer .
Silisiumkarbid: Smeltepunktet er omtrent . Det er lett å sublime ved høye temperaturer og har ikke noe klart kokepunkt . Det tåler høye temperaturer og brukes ofte i høye temperaturscenarier .
03
Tetthet
Aluminiumoksyd: Tettheten er vanligvis mellom, med en relativt stor tetthet .
Silisiumkarbid: Tettheten er omtrent, noe som er litt lavere enn for aluminiumoksyd .
04
Elektrisk konduktivitet
Aluminiumoksyd: Tettheten er vanligvis mellom, med en relativt stor tetthet .
Silisiumkarbid: Tettheten er omtrent, noe som er litt lavere enn for aluminiumoksyd .
05
Iii .
Kjemiske egenskaper
Oksiderer og reduserer egenskapene
Aluminiumoksyd: Den har stabile kjemiske egenskaper, og dens oksiderende og reduserende egenskaper er ekstremt svake ved romtemperatur . Ved høye temperaturer kan den reagere med sterke reduksjonsmidler . for eksempel kan den reagere med karbon ved høye temperaturer for å produsere aluminium og karbon dioxide {{2}
Silisiumkarbid: Den har en viss reduserende egenskap ved høye temperaturer og kan reagere med metalloksider for å generere silisium, karbon og de tilsvarende metaller . Dessuten vil det bli oksidert i høye temperaturer og sterkt oksiderende miljøer .
Korrosjonsmotstand
Aluminiumoksyd: Det har god korrosjonsresistens og en viss toleranse for de fleste syrer og alkalier . imidlertid vil den reagere under sterk syre- og alkali -forhold som konsentrert salpetersyre og konsentrert natriumhydroksydløsning .
Silisiumkarbid: Den har relativt god korrosjonsmotstand og kan motstå erosjonen av mange kjemiske stoffer . Det har god stabilitet i kjemiske miljøer med høy temperatur .
IV
Forberedelsesmetoder
Bayer -prosessen
En av hovedmetodene for industriell produksjon av aluminiumoksyd . bauxitt (hovedkomponenten er aluminiumoksydhydrat) blir oppløst i en natriumhydroksydløsning for å oppnå natriumaluminatoppløsning, og deretter oppnås aluminiumoks
Sintringsprosess
Bauxitt blandes med kalkstein, brus, osv. ., og deretter sintret ved høye temperaturer . Etter det oppnås aluminiumoks


Acheson -prosess
Det er en gammel og ofte brukt metode . ved bruk av kvartssand (hovedkomponenten er) og petroleumskoks (eller kullkoks) som råvarer, og tilsetter sagflis som et løsne middel, genereres silisiumkarbid gjennom kjemiske reaksjoner ved å varme opp med høye temperaturer (omtrent) i en motstandsmasse .}}}}}}}.
Kjemisk dampavsetning (CVD)
Ved å bruke gassformige forbindelser som inneholder silisium og karbon (for eksempel og) under høye temperaturer og spesifikke reaksjonsmiljøer, blir silisiumkarbidtynne filmer eller mikropynt avsatt på overflaten av underlag .}}}}}}}}}
V
Søknadsfelt
Aluminiumoksyd
Ildfaste materialer
På grunn av det høye smeltepunktet og god korrosjonsmotstand, brukes det mye i fremstilling av ildfaste murstein, ildfaste digler, etc ., og brukes i høye temperaturindustrier som stål og glass .
01
Keramiske materialer
Det er et viktig råstoff for keramikk, brukt i produksjonen av keramiske skjæreverktøy, keramiske lagre, etc . Produktene har høy hardhet og god slitestyrke .
02
Sliping og slipeverktøy
Det kan lages til sandpapir, slipehjul osv. ., brukt til å slipe og polere metall og ikke-metallmaterialer .
03
Elektronisk industri
Det brukes som et isolerende materiale i elektroniske enheter, for eksempel i fremstilling av integrerte kretssubstrater .
04
Silisiumkarbid
Petrokjemiske løsninger
Dens høye hardhet gjør det til et materiale av høy kvalitet for produksjon av slipehjul, slipende kluter osv. ., spesielt egnet for slipematerialer med relativt høy hardhet .
01
Metallurgiske løsninger
Det brukes i fremstilling av avanserte ildfaste materialer som silisiumkarbid murstein og er mye brukt i høytemperaturovner i bransjer som metallurgi og keramikk .}}}}}}}}}}
02
Halvledermaterialer
Som en viktig halvleder brukes den i fremstilling av kraft halvlederenheter, høyfrekvente enheter osv. ., og spiller en avgjørende rolle i felt som Power Electronics and Communications .
03
Maskinteknikk
Den kan brukes til å produsere mekaniske deler som keramiske lagre med silisiumkarbid, som har egenskaper som slitasje motstand, høye temperaturmotstand og høy styrke, og forbedre ytelsen og levetiden til mekaniske systemer .
04




