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: 3124
视频: 20
浏览: 68299
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

Wolfspeed碳化硅产品在恶劣环境中实现更优系统耐久性

Wolfspeed碳化硅产品在恶劣环境中实现更优系统耐久性

可靠性是测量或方法的一致性。可靠性对我们行业的重要性再怎么强调也不为过。然而,一个必要的、可以带来可靠性阶跃式提升的概念讨论得较少:即我们 Wolfsp...

2025-12-09 标签:晶圆SiC碳化硅 2k 0

又一国产SiC MOSFET上车!

电子发烧友网综合报道 最近,湖南三安半导体举行了碳化硅芯片上车仪式,标志着国产车规级碳化硅主驱芯片实现从技术攻关到规模化装车的里程碑突破。此次三安 12...

2025-12-09 标签:MOSFETSiC 4.4k 0

浅析助焊剂在功率器件封装焊接中的应用匹配要求

浅析助焊剂在功率器件封装焊接中的应用匹配要求

本文聚焦助焊剂在功率器件封装焊接中的应用环节与匹配要求,其核心作用为清除氧化层、降低焊料表面张力、保护焊点。应用环节覆盖焊接前预处理、焊接中成型润湿、焊...

2025-12-12 标签:IGBT功率器件锡膏 330 0

解析GaN与SiC在太阳能逆变器中的应用方案

解析GaN与SiC在太阳能逆变器中的应用方案

光伏发电(PV)是一种将阳光转化为电能的技术,这个过程涉及使用太阳能电池来捕获太阳能并将其转化为可用的电力;然后,使用逆变器将太阳能电池产生的电力从直流...

2025-12-10 标签:太阳能逆变器SiC 816 0

探索NXH80B120MNQ0SNG双升压电源模块:高效与可靠的完美结合

探索NXH80B120MNQ0SNG双升压电源模块:高效与可靠的完美结合

在电源模块的选择上,电子工程师们总是在追求更高的效率、更好的可靠性以及更广泛的适用性。今天,我们就来深入了解一款备受关注的电源模块——NXH80B120...

2025-12-09 标签:电源模块SiC碳化硅 150 0

MOSFET的三重防护(3)

MOSFET的三重防护(3)

OK,还剩MOSFET的最后一重防护,就是在DS之间加TVS做保护,对应的就是下图TVS3的位置。

2025-12-09 标签:MOSFET保护电路断路器 3.1k 0

超越防护:离子捕捉剂如何在宽禁带半导体封装中扮演更关键角色?

超越防护:离子捕捉剂如何在宽禁带半导体封装中扮演更关键角色?

随着碳化硅(SiC)、氮化镓(GaN)等宽禁带半导体走向普及,其封装材料面临更高温度、更高电压的极端考验。传统的离子防护理念亟待升级。本文将探讨在此背景...

2025-12-08 标签:SiCIC封装GaN 393 0

深入解析 onsemi NTHL045N065SC1 SiC MOSFET

深入解析 onsemi NTHL045N065SC1 SiC MOSFET

在功率半导体领域,碳化硅(SiC)MOSFET 凭借其卓越的性能逐渐成为众多应用的首选。今天我们就来详细解析 onsemi 的 NTHL045N065S...

2025-12-08 标签:MOSFETSiC碳化硅 464 0

Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N065SC1的性能剖析与应用指南

Onsemi碳化硅MOSFET NTHL060N065SC1的性能剖析与应用指南

在电力电子领域,碳化硅(SiC)MOSFET凭借其卓越的性能逐渐成为工程师们的首选。今天我们就来详细剖析Onsemi的一款650V、44毫欧的N沟道碳化...

2025-12-08 标签:MOSFETSiC碳化硅 177 0

onsemi NTH4L060N065SC1 SiC MOSFET深度解析

onsemi NTH4L060N065SC1 SiC MOSFET深度解析

在电子工程领域,功率MOSFET一直是电源设计中的关键元件。今天要给大家详细介绍的是安森美(onsemi)的NTH4L060N065SC1,一款650V...

2025-12-08 标签:MOSFETSiC功率MOSFET 182 0

查看更多>>

sic资讯

基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告

基于SiC碳化硅功率器件的c研究报告

基于SiC碳化硅功率器件的一级能效超大功率充电桩电源模块深度报告 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半导体和新能源汽车连接器的分销商。...

2025-12-14 标签:功率器件SiC碳化硅 334 0

芯干线斩获2025电源行业GaN技术突破奖

芯干线斩获2025电源行业GaN技术突破奖

2025年12月6日,芯干线携自主研发的 GaN(氮化镓)核心技术及产品参展世纪电源网主办的亚洲电源展,凭借突破性技术成果与高竞争力产品,成功斩获 “G...

2025-12-13 标签:功率器件SiCGaN 537 0

芯干线斩获2025行家极光奖年度第三代半导体市场开拓领航奖

芯干线斩获2025行家极光奖年度第三代半导体市场开拓领航奖

2025年12月4日,深圳高光时刻!由第三代半导体产业标杆机构「行家说三代半」主办的「2025行家极光奖」颁奖晚宴盛大启幕,数百家SiC&GaN...

2025-12-13 标签:半导体SiCGaN 576 0

关于SiC芯片 TO - 220AB的介绍

关于SiC芯片 TO - 220AB的介绍

SIC芯片是什么?不同型号又有什么区别呢?

2025-12-12 标签:芯片封装SiC 96 0

三菱电机携手三所高校共育电力电子创新人才

11月24日至11月27日,三菱电机在中国三所知名高校——清华大学、华中科技大学和合肥工业大学举行了三菱电机奖学金颁奖典礼,表彰在电力电子与电气工程领域...

2025-12-12 标签:三菱电机SiC碳化硅 147 0

安世半导体1200V SiC MOSFET产品荣获两项行业大奖

安世半导体1200V SiC MOSFET产品荣获两项行业大奖

近日,安世半导体在碳化硅(SiC)功率器件领域的技术实力再次获得行业权威认可。1200 V SiC MOSFET产品系列凭借卓越的创新设计与可靠性能,接...

2025-12-11 标签:MOSFETSiC安世半导体 168 0

智融科技斩获多项行业大奖

2025年行至尾声,智融科技凭借领先的数模混合设计实力、卓越的消费级电源管理方案,以及在第三代半导体驱动技术的前瞻布局,一举揽获多项行业大奖,成为国产数...

2025-12-11 标签:半导体SiC智融科技 174 0

士兰微电子荣获2025行家极光奖三项大奖

士兰微电子荣获2025行家极光奖三项大奖

近日,在深圳举办的“2025行家极光奖”颁奖典礼上,士兰微电子凭借在碳化硅(SiC)领域的持续创新与深厚积累,一举斩获三大奖项:“中国SiC器件IDM十...

2025-12-10 标签:士兰微电子SiC碳化硅 436 0

34mm半桥SiC碳化硅MOSFET功率模块在工业电源领域的应用价值与技术革新

34mm半桥SiC碳化硅MOSFET功率模块在工业电源领域的应用价值与技术革新

深度解析基本半导体34mm半桥SiC碳化硅MOSFET功率模块在工业电源领域的应用价值与技术革新 倾佳电子(Changer Tech)是一家专注于功率半...

2025-12-10 标签:MOSFETSiC功率模块 126 0

SiC碳化硅MOSFET在光储混合逆变器与轻型工商业PCS全碳化硅化进程中的价值分析

SiC碳化硅MOSFET在光储混合逆变器与轻型工商业PCS全碳化硅化进程中的价值分析

深度研究报告:基本半导体SiC碳化硅MOSFET在光储混合逆变器与轻型工商业PCS全碳化硅化进程中的价值分析 倾佳电子(Changer Tech)是一家...

2025-12-10 标签:MOSFETSiC碳化硅 115 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。
  • 阈值电压
    阈值电压
    +关注
      阈值电压 (Threshold voltage):通常将传输特性曲线中输出电流随输入电压改变而急剧变化转折区的中点对应的输入电压称为阈值电压。在描述不同的器件时具有不同的参数。如描述场发射的特性时,电流达到10mA时的电压被称为阈值电压。
  • 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
  • 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。
  • 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。
  • 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
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +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。
  • 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。
  • 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。
  • USB-PD
    USB-PD
    +关注
  • 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。
  • 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。
  • 医疗电源
    医疗电源
    +关注
  • 系统电源
    系统电源
    +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”
  • UCD3138
    UCD3138
    +关注

关注此标签的用户(32人)

你是谁啊z efans_62931057 jf_65683686 jf_87116849 jf_27590559 Austin11122 jf_19631743 jf_91020522 efans_80e021 13148775181 画皮西瓜 角里先生同学

编辑推荐厂商产品技术软件/工具OS/语言教程专题