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NaCl)等原料通过电阻炉高温冶炼而成。碳化硅理化性质:碳化硅很适合做为轴承或高温炉之原料物件。在任何已能达到的压力下,它都不会熔化,且具有相当低的化学活性。由于其高热导性、高崩溃电场强度及高电流密度,在半导体高功率元件的应用上,不少人试着用它来取代硅。
碳化硅的生产流程:将石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑按比例混合;将原材料加入电阻炉中,原料在电阻炉中经过2250℃以上高温精炼制成碳化硅;经过数小时的冶炼后,倾倒出碳化硅;将容器中的碳化硅冷却;将碳化硅放入制砂机中粉碎,生产出碳化硅段砂;粉碎后,该材料将运往磁分离去杂质,并进入磨粉机进行粉磨。
碳化硅磨料所具有的的特性,使碳化硅磨具在磨削加工中成为磨削硬脆材料及硬质合金的理想工具,不但、精度高,而且粗糙度好、磨具消耗少、使用寿命长,同时还可改善劳动条件。因此广泛用于普通磨具难于加工的低铁含量的金属及非金属硬脆材料,如硬质合金、高铝瓷、光学玻璃、玛瑙宝石、半导体材料、石材等。
人类1905年在陨石中发现碳化硅,现在主要来源于人工合成,碳化硅有很多用途,行业跨度大,可用于单晶硅、多晶硅、石英晶体等、太阳能光伏工业、半导体工业、压电晶体工业工程性加工材料。
第三代半导体材料凭借着其优异的特性,未来应用远景十分广阔。碳化硅晶片在我国研发尚属起步阶段,碳化硅晶片在海内的应用较少,碳化硅材料工业的发展缺乏下游应用企业的支撑。用做增强材料时,常与碳纤维或玻璃纤维适用,以增强金属(如铝)和陶瓷为主,如做成喷气式飞机的刹车片、发念头叶片、着陆齿轮箱和机身结构材料等,还可用做体育用品,其短切纤维则可用做高温炉材等。
碳化硅粗料已能大量供给,但是技术含量高 的纳米级碳化硅粉体的应用短时间不可能形成规模经济。碳化硅材料在光伏逆变器应用上或有突破。 第三代半导体材料即宽禁带半导体材料,又称高温半导体材料,主要包括碳化硅、氮化铝、氧化锌、金刚石等。
在光伏领域的应用
光伏逆变器对光伏发电作用非常重要,不但具有直交流变换功能,还具有很大限度地施展太阳电池机能的功能和系统故障保护功能。归纳起来有自动运行和停机功能、大功率跟踪控制功能、防单独运行功能(并网系统用)、自动电压调整功能(并网系统用)、直流检测功能(并网系统用)、直流接地检测功能(并网系统用)等。
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