Sekä alumiinioksidi- että piikarbidi ovat tärkeitä epäorgaanisia yhdisteitä, ja niillä on laaja valikoima sovelluksia materiaalien alalla . Seuraava on erityinen johdanto niihin:
I
Kemiallinen koostumus
Lorem ipsum dolor sit amet, consictetur adipiscing slit . nunc blandit dui eget ipsum pulvinar thip . Laoret Elit Sodales, Finibs Lorem NEC, RUTRUM Ipsum .}}}}}}}

Alumiiniokso
Kemiallinen kaava onAL -AL2O3, koostuu kahdesta elementistä, alumiinista (AL -AL) ja happea (O) . alumiini on reaktiivinen metalli, ja happi on ei-metallisesta elementti . Kaksi yhdistetään yhdisteeksi ionisten sidosten kautta .}}}}}}}}}}}
Piikarbidi
Kemiallinen kaava onSic, koostuu piistä (Si) ja hiili (C) . pii on puolijohdeelementti, ja hiilellä on samanlaisia ei-metallisia ominaisuuksia tässä yhdisteessä . Kemiallinen sidos on kovalenttinen sidos .

II
Fysikaaliset ominaisuudet
Väri ja ulkonäkö
Alumiiniokso: Kun puhdasta, se on yleensä valkoinen kiteinen jauhe tai kiinteä ., esimerkiksi korundum, alumiinioksidin kiteinen muoto, on erilaisia värejä, kuten valkoinen, harmaa ja sininen, riippuen epäpuhtauksista, jotka se sisältää .}}}}}}}}}}}}}}
Piikarbidi: Se näyttää yleensä mustana, vihreänä tai sinisellä mustalla kiteellä . värierot johtuvat pääasiassa tuotantoprosessista ja epäpuhtauspitoisuudesta ., esimerkiksi vihreä piiharbidi näyttää vihreältä suhteellisen suuren määrän ilmaisen hiilen vuoksi . johtuen suhteellisen suuresta määrästä ...
01
Kovuus
Alumiiniokso: Sillä on suhteellisen korkea kovuus mohs-kovuudella noin 9. sitä käytetään usein hioma-aineiden ja kulutuskesistenttien materiaalien valmistuksessa, mutta sen kovuus on hiukan pienempi kuin piilarbidin .}}}}}}}}}}
Piikarbidi: Sillä on erittäin korkea kovuus, jossa mohs -kovuus on noin 9.5., se on erinomainen hankaava materiaali, toiseksi vain timantti kovuudella .
02
Sulamispiste ja kiehumispiste
Alumiiniokso: Sulamispiste on suunnilleen, ja kiehumispiste on noin . Korkeat sulamispisteen ominaisuudet mahdollistavat sen ylläpitämisen korkean lämpötilan ympäristöissä ja soveltuvat tulenkestävälle materiaalille .
Piikarbidi: Sulamispiste on suunnilleen . On helppo ylentää korkeissa lämpötiloissa, eikä siinä ole tarkkaa kiehumispistettä . Se kestää korkeita lämpötiloja ja sitä käytetään usein korkean lämpötilan skenaarioissa . . . . .
03
Tiheys
Alumiiniokso: Tiheys on yleensä välillä, suhteellisen suurella tiheydellä .
Piikarbidi: Tiheys on suunnilleen, mikä on hiukan alhaisempi kuin alumiinioksidi .
04
Sähkönjohtavuus
Alumiiniokso: Tiheys on yleensä välillä, suhteellisen suurella tiheydellä .
Piikarbidi: Tiheys on suunnilleen, mikä on hiukan alhaisempi kuin alumiinioksidi .
05
III .
Kemialliset ominaisuudet
Hapettavat ja pelkistävät ominaisuudet
Alumiiniokso: Siinä on vakaa kemiallisia ominaisuuksia, ja sen hapettuvat ja pelkistävät ominaisuudet ovat erittäin heikkoja huoneenlämpötilassa . korkeissa lämpötiloissa, se voi reagoida voimakkaiden pelkistävien aineiden kanssa ., esimerkiksi se voi reagoida hiilen kanssa korkeissa lämpötiloissa alumiinin ja hiilidioksidin tuottamiseksi .}}}}}}}
Piikarbidi: Sillä on tietty pelkistävä ominaisuus korkeissa lämpötiloissa ja se voi reagoida metallioksidien kanssa piin, hiilen ja vastaavien metallien . tuottamiseksi. Lisäksi se hapetetaan korkean lämpötilan ja voimakkaasti hapettavien ympäristöjen .
Korroosionkestävyys
Alumiiniokso: Sillä on hyvä korroosionkestävyys ja tietty toleranssi useimmille hapoille ja alkalille ., se kuitenkin reagoi vahvojen happo- ja alkaliolosuhteissa, kuten konsentroitu typpihappo ja konsentroitu natriumhydroksidiliuos .
Piikarbidi: Sillä on suhteellisen hyvä korroosionkestävyys ja se voi vastustaa monien kemiallisten aineiden eroosiota . sillä on hyvä stabiilisuus korkean lämpötilan kemiallisissa ympäristöissä .
IV
Valmistusmenetelmät
Bayer -prosessi
Yksi tärkeimmistä menetelmistä alumiinioksidin . bauxite (pääkomponentti on alumiiniohjelman hydraatti) liuenneen natriumhydroksidiliuokseen natriumalumiinin liuoksen saamiseksi, ja sitten alumiinioksidi saadaan askeleilla, kuten suodatuksella, siementen hajoamisella ja kalsinoinnilla .}}}}}}}}
Sintrausprosessi
Bauxite sekoitetaan kalkkikiven, soodan tuhkan jne. . kanssa, ja sintrataan sitten korkeissa lämpötiloissa . Sen jälkeen alumiinioksidia saadaan prosessien, kuten huuhtoutumisen, dekilisoinnin ja hiilihapoksen avulla, . avulla


Acheson -prosessi
Se on vanha ja yleisesti käytetty menetelmä . kvartsihiekan (pääkomponentti) ja öljykoksin (tai hiilikoksin) avulla raaka -aineina, ja lisäämällä sahanpuru löysäaineena, piikarbidi syntyy kemiallisten reaktioiden kautta lämmittämällä korkeissa lämpötiloissa (noin) vastusuunissa ..}}.}}
Kemiallinen höyryn laskeuma (CVD)
Käyttämällä kaasumaisia yhdisteitä, jotka sisältävät piitä ja hiiltä (kuten ja) korkean lämpötilan ja spesifisten reaktioympäristöjen alla, piikarbidi-ohutkalvot tai mikroparit talletetaan substraattien pintaan .
V
Sovelluskentät
Alumiiniokso
Tulenkestävä materiaali
Korkean sulamispisteen ja hyvän korroosionkestävyyden vuoksi sitä käytetään laajasti tulenkestävän tiilien, tulenkestävien upotusten jne. Valmistuksessa, ja sitä käytetään korkean lämpötilan teollisuudessa, kuten teräs ja lasi .}}}}}}}}}}}}}
01
Keraamiset materiaalit
Se on tärkeä keramiikan raaka -aine, jota käytetään keraamisten leikkaustyökalujen, keraamisten laakereiden jne. Tuotannossa . Tuotteiden kovuus ja hyvä kulumisvastus .
02
Hioma- ja hiontatyökalut
Se voidaan tehdä hiekkapaperiksi, hiomapyöriä jne. ., jota käytetään metallin ja ei-metallimateriaalien hiomiseen ja kiillottamiseen .
03
Elektroninen teollisuus
Sitä käytetään eristävänä materiaalina elektronisissa laitteissa, kuten integroitujen piirisubstraattien valmistuksessa .
04
Piikarbidi
Petrokemian ratkaisut
Sen korkea kovuus tekee siitä korkealaatuisen materiaalin hiontapyörien, hankaavien kankaiden jne. Valmistukseen ., erityisesti sopivia materiaaleihin, joilla on suhteellisen korkea kovuus .
01
Metallurgiset ratkaisut
Sitä käytetään edistyneiden tulenkestävän materiaalin, kuten piikarbiditiilien, valmistuksessa, ja sitä käytetään laajasti korkean lämpötilan uuneissa, kuten metallurgia ja keramiikka .
02
Puolijohdemateriaalit
Tärkeänä puolijohteena sitä käytetään voimansiirtolaitteiden, korkean taajuuden laitteiden jne. . valmistuksessa, ja sillä on ratkaiseva rooli kentissä, kuten Power Electronics ja Communications .
03
Konetekniikka
Sitä voidaan käyttää mekaanisten osien, kuten piikarbidikeraamisten laakereiden, valmistukseen, joilla on ominaisuuksia, kuten kulutuskestävyys, korkean lämpötilan vastus ja korkea lujuus, ja parantaa mekaanisten järjestelmien suorituskykyä ja käyttöiän .
04




