Карбид кремния CAS#409-21-2
Высокая твердость и износостойкость – Чрезвычайно твердый материал с отличной устойчивостью к истиранию.
Коррозионная и шлаковая стойкость – Хорошо работает в условиях расплавленного шлака и агрессивных сред.
Термостойкость – Выдерживает резкие перепады температуры без растрескивания.
Высокая проводимость и множество структур – Обеспечивает хорошую электропроводность и различные политипы для универсального применения.
Карбид кремния CAS#409-21-2
Карбид кремния — это твёрдый материал с прочной ковалентной связью, получаемый в основном карботермическим восстановлением диоксида кремния. Его производят путём нагрева смеси кварцевого песка и нефтяного кокса вокруг электродов в электрической печи сопротивления при температурах выше 2200 °C. В зависимости от конкретных условий реакции продукт может образовываться в виде мелкого порошка или связанной массы, которую необходимо дробить и измельчать до пригодного для использования сырья.
Этот материал демонстрирует отличную устойчивость к истиранию и коррозии расплавленным шлаком, а также выдающуюся термостойкость. Как карбид, он склонен к окислению и обладает относительно высокой электропроводностью.
Были идентифицированы сотни различных кристаллических структур карбида кремния (политипов), каждая из которых имеет различные схемы укладки атомов кремния и углерода. Простейшей формой является кубическая алмазоподобная структура, известная как β-SiC, в то время как другие формы являются гексагональными или ромбоэдрическими и в совокупности называются α-SiC.
Химические свойства карбида кремния
| Температура плавления | 2700 °C (лит.) |
| объемная плотность | 0,069 г/см3 |
| плотность | 3,22 г/мл при 25 °C (лит.) |
| показатель преломления | 2.65 |
| растворимость | Растворим в расплавленном гидроксиде натрия, гидроксиде калия и в расплавленном железе. |
| форма | нанопорошок |
| цвет | Зеленый |
| Удельный вес | 3.22 |
| Удельное сопротивление | 107–200 (ρ/мкОм·см) |
| Растворимость в воде | Растворим в расплавленных щелочах (NaOH, KOH) и расплавленном железе. Нерастворим в воде. |
| Гидролитическая чувствительность | 1: отсутствие значительной реакции с водными системами |
| Кристаллическая структура | Кубическая, сфалеритовая структура; пространственная группа F(-4)3m. |
| Мерк | 148 492 |
| Пределы воздействия | ACGIH: ПДК 10 мг/м3; ПДК 3 мг/м3; ПДК 0,1 волокон/см3 |
| OSHA: TWA 15 мг/м3; СВВ 5 мг/м3 | |
| NIOSH: TWA 10 мг/м3; СВВ 5 мг/м3 | |
| Стабильность: | Стабильность |
| Функции косметических ингредиентов | АБРАЗИВНЫЙ |
| ИнЧИКей | HBMJWWWQQXIZIP-UHFFFAOYSA-N |
| Микротвердость по Кнупу | 3000, при 25°C |
| Модуль сдвига | 180 ГПа, рассчитано |
| Модуль упругости | 459 - 476 ГПа |
| Коэффициент Пуассона | 0,14, спеченный |
| Химический справочник НИСТ | Монокарбид кремния (409-21-2) |
| Международная агентство по исследованию рака | 2A (Том 111) 2017 |
| Система регистрации веществ EPA | Карбид кремния (409-21-2) |
Информация о безопасности
| Коды опасностей | Си |
| Заявления о рисках | 36/37/38 |
| Заявления о безопасности | 26-36 |
| ОЭБ | Б |
| ОЭЛ | TWA: 10 мг/м3 (всего) |
| ВГК Германия | 3 |
| RTECS | VW0450000 |
| ТСКА | Да |
| Тарифный код HS | 28492000 |
| Данные об опасных веществах | 409-21-2 (Данные об опасных веществах) |
Применение продукта карбида кремния CAS#409-21-2
Карбид кремния — один из немногих полностью синтетических минералов, используемых в огнеупорных применениях. Распространенные системы связки включают:
Оксидная связка (S102, Al2O3, SiO2 или силикатное стекло)
Оксинитрид кремния (Si2ON2)
Нитрид кремния (Si3N4)
Среди этих четырёх типов связки первые три дают проницаемые изделия. Когда такие кладочные системы выходят из строя из-за химической деградации, обычно атаке подвергается именно связка. Следовательно, проницаемые блоки, позволяющие агрессивным агентам проникать в материал, разрушаются быстрее.
Напротив, «самосвязанный» карбид кремния — где карбид кремния связывается непосредственно с карбидом кремния — даёт непроницаемый материал, с коррозией, ограниченной поверхностью.
Самосвязанный карбид кремния может быть получен двумя методами: реакционным связыванием или спеканием. Оба метода дают непроницаемые блоки со сравнимой химической стойкостью, хотя их физические свойства не идентичны.



