Placa/hoja/disco de carburo de silicio

Placa/hoja/disco de carburo de silicio

Placa/hoja/disco de carburo de silicio

Pureza: 97% - 99%

  • Tamaños personalizados y estándar en stock
  • Plazo de entrega rápido
  • Precio competitivo
5 星级
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La placa/hoja/disco de carburo de silicio es un material cerámico avanzado con una dureza, estabilidad térmica y resistencia química excepcionales. Se utiliza ampliamente en la fabricación de semiconductores, blindaje balístico, componentes de hornos de alta temperatura, aeroespacial, sellos mecánicos y óptica de precisión. Como proveedor y fabricante líder de productos de carburo de silicio de primera calidad, podemos suministrar placas, láminas y discos de carburo de silicio de alta calidad con diversas especificaciones y precios competitivos, ofreciendo soluciones personalizadas para satisfacer requisitos específicos.

O envíenos un correo electrónico a sales@heegermaterials.com.

Hoja de datos de placas/hojas/discos de carburo de silicio

Código de referencia:HM2577
Pureza:97% – 99%
Color:Negro o gris oscuro
Fórmula química:SiC
Grados de material:SiC aglomerado por reacción, SiC sinterizado sin presión, SiC prensado en caliente, etc.
Densidad:>3,2 g/cm³
Temperatura máxima de funcionamiento:1500°C
Conductividad térmica:120 W/m-K

Placa/hoja/disco de carburo de silicio Descripción

La placa/hoja/disco de carburo de silicio tiene una resistencia superior al desgaste, una alta conductividad térmica y propiedades ligeras, lo que la convierte en una opción ideal en condiciones extremas. Se utiliza ampliamente en la fabricación de semiconductores, blindaje balístico, componentes de hornos de alta temperatura, aeroespacial, etc. Avanzado Cerámica Hub puede suministrar placas/hojas/discos de carburo de silicio de alta precisión con soluciones personalizadas para satisfacer diversas aplicaciones de la industria y la investigación.

Especificaciones de la placa/hoja/disco de carburo de silicio

ArtículoEspecificaciones/Opciones
Talla300x300x10mm, 400x400x15mm, 500x500x20mm, o personalizado.
FormaCuadrado, redondo, rectangular, etc.
Opciones de grosorPlacas ultrafinas (por ejemplo, menos de 5 mm), Placas de grosor estándar (5-20 mm), Placas gruesas (más de 20 mm)
Tipo de agujeroPlacas macizas, placas de agujeros redondos, placas de agujeros cuadrados, placas de malla, etc.
Diseño de bordesPlacas de bordes rectos, placas de bordes biselados, placas de bordes redondeados, etc.
Características de la superficiePlacas planas lisas, Superficie texturada, Superficie antideslizante

Placa/hoja/disco de carburo de silicio Características

  • Resistencia a altas temperaturas
  • Dureza y resistencia al desgaste excepcionales
  • Excelente conductividad térmica y resistencia a los golpes
  • Inercia química en ambientes corrosivos
  • Baja dilatación térmica
  • Ligero

Proceso de fabricación de placas/hojas/discos de carburo de silicio

  • Preparación de la materia prima: Mezcla de polvo de SiC de gran pureza con aditivos (por ejemplo, carbono, boro).
  • Formando: Conformación de placas/hojas/discos mediante prensado en seco, colado por deslizamiento o prensado isostático.
  • Mecanizado ecológico (Opcional): Mecanizar el cuerpo verde para darle una forma casi final.
  • Sinterización: Calentamiento a 1.800-2.200°C mediante sinterización sin presión, prensado en caliente o unión por reacción.
  • .Mecanizado posterior a la sinterización: Rectificado/pulido con herramientas diamantadas para obtener dimensiones precisas.
  • Tratamiento de superficies (Opcional): Pulir o aplicar revestimientos para aplicaciones específicas.
  • Control de calidad: Inspeccionar dimensiones, dureza, densidad y defectos.

Aplicaciones de placas/hojas/discos de carburo de silicio

  • Fabricación de semiconductores: Se utilizan como soportes de obleas, sustratos o componentes en equipos de procesamiento de semiconductores debido a su alta conductividad térmica y resistencia a entornos químicos agresivos.
  • Blindaje y protección balística: Se emplea en chalecos antibalas, chalecos antibalas y blindajes de vehículos por su ligereza y alta resistencia.
  • Componentes de alta temperatura: Utilizado en mobiliario de hornos, revestimientos de hornos e intercambiadores de calor debido a su excelente resistencia al choque térmico y estabilidad a altas temperaturas.
  • Aeroespacial y defensa: Se aplica en álabes de turbinas, toberas y componentes estructurales por su durabilidad y ligereza.
  • Cierres mecánicos y cojinetes: Se utiliza en bombas y equipos rotativos por su resistencia al desgaste y su baja fricción.
  • Óptica y espejos: Empleados en óptica de precisión y espejos láser debido a su gran rigidez y capacidad de pulido.
  • Herramientas de corte y abrasivos: Incorporado en muelas, discos de corte y herramientas abrasivas por su extrema dureza.
  • Aplicaciones energéticas: Utilizados en la fabricación de paneles solares y como componentes en reactores nucleares por su resistencia a las radiaciones.

Propiedades del material de carburo de silicio

PropiedadUnidadesSiC
Densidadg/cm33.1
DurezaGPa28
Resistencia a la flexión @ 25°CMPa410
Relación de Poisson-0.14
Resistencia a la fractura KIcMPa m1/24.60

PropiedadUnidadesSiC
Conductividad térmica @ 25°CW/mK102.6
CTE1 @ 25°C ➞ 400°C10-6/K4.02
Temperatura máxima (inerte) 2°C1900

PropiedadUnidadesSiC
Resistividad volumétrica @ 25°Cohm-cm102-1011
Resistividad volumétrica @ 1000°Cohm-cm0.01 - 0.2

Grados del material de carburo de silicio

El carburo de silicio aglomerado por reacción (RBSiC) se fabrica mezclando SiC, carbono y aglutinante y, a continuación, se infiltra con silicio a alta temperatura. El método de fase de vapor reduce el silicio libre a menos de 10%, lo que mejora el rendimiento. El resultado es un compuesto de silicio y carburo de silicio (SiSiC), no SiC puro.

Polvo de SiC + polvo de C + aglutinante mezclados → conformado → secado → atmósfera protectora para desgasificación → infiltración de silicio a alta temperatura → postprocesado.

Ventajas del SiC aglomerado por reacción:

  • Baja temperatura de sinterización
  • Bajo coste de producción
  • Alta densificación del material
  • La estructura de carbono y carburo de silicio puede premecanizarse en cualquier forma
  • La contracción durante la sinterización es inferior a 3%, lo que facilita el control dimensional.
  • Reducción significativa de la necesidad de acabado, ideal para componentes grandes y complejos

Desventajas del SiC aglomerado por reacción:

  • Silicio libre residual en el cuerpo sinterizado tras la transformación
  • Resistencia reducida en comparación con los productos de otros procesos
  • Menor resistencia al desgaste
  • El silicio libre no es resistente a la corrosión por sustancias alcalinas y ácidos fuertes (por ejemplo, ácido fluorhídrico).
  • Uso limitado debido a la susceptibilidad a la corrosión
  • La resistencia a altas temperaturas se ve afectada por el silicio libre
  • La temperatura típica de uso se limita a menos de 1350-1400°C

El carburo de silicio sinterizado sin presión se refiere a la sinterización por densificación de muestras con formas y tamaños variables a 2000-2150°C sin aplicar presión externa y utilizando una atmósfera de gas inerte, mediante la incorporación de aditivos de sinterización adecuados. El proceso de sinterización puede clasificarse en sinterización en fase sólida (SSiC) y sinterización en fase líquida (LSiC).

Propiedades del SiC sinterizado en fase sólida (SSiC):

  • Alta temperatura de sinterización: Requiere una temperatura de sinterización elevada (>2000°C).
  • Requisito de gran pureza: Las materias primas deben ser de gran pureza.
  • Baja resistencia a la fractura: El cuerpo sinterizado tiene menor tenacidad a la fractura y tiende a sufrir fractura transgranular.
  • Límites del grano limpio: Esencialmente no hay fase líquida, y los límites de grano son relativamente "limpios".
  • Resistencia estable a altas temperaturas: La resistencia a altas temperaturas se mantiene estable hasta 1600°C sin cambios significativos.
  • Crecimiento del grano: A altas temperaturas, el crecimiento del grano es fácil, lo que provoca una escasa uniformidad del grano.
  • Alta sensibilidad a las grietas: El material es muy sensible a la resistencia a la fisuración.

Propiedades del SiC sinterizado en fase líquida (LSiC):

  • Menor temperatura de sinterización: En comparación con la sinterización en estado sólido, la temperatura de sinterización es inferior.
  • Grano más pequeño: La granulometría es menor, con mejor uniformidad de granos.
  • Mayor resistencia a la fractura: Debido a la introducción de una fase líquida en los límites de grano, el modo de fractura se desplaza hacia la fractura intergranular, mejorando significativamente la tenacidad a la fractura.
  • Influencia aditiva: Utiliza óxidos eutécticos multicomponentes (por ejemplo, Y2O3-Al2O3) como aditivos de sinterización, favoreciendo la densificación.
  • Reducción de la sensibilidad a las grietas: La sinterización en fase líquida reduce la sensibilidad del material a la resistencia a la fisuración.
  • Unión de interfaz debilitada: La introducción de la fase líquida debilita la fuerza de unión en los límites de grano.

El carburo de boro sinterizado sin presión combina una gran pureza y las excelentes propiedades mecánicas del carburo de boro para su uso tanto en blindajes balísticos como en la fabricación de semiconductores.

Ventajas del SiC prensado en caliente:

  • Permite la sinterización a temperaturas más bajas y tiempos más cortos, lo que da lugar a granos finos, alta densidad relativa y buenas propiedades mecánicas.
  • El calentamiento y el prensado simultáneos facilitan la difusión por contacto de las partículas y la transferencia de masa.
  • Adecuado para producir cerámicas de carburo de silicio con buenas prestaciones mecánicas.

Desventajas del SiC prensado en caliente:

  • El equipo y el proceso son complejos.
  • Altas exigencias al material del molde.
  • Limitada a la producción de piezas de formas simples.
  • Baja eficiencia de producción.
  • Costes de producción elevados.

El carburo de silicio recristalizado (RSiC) es una cerámica de carburo de silicio puro fabricada mediante evaporación-condensación a alta temperatura, con una estructura porosa y de alta resistencia, que ofrece una excelente resistencia al calor, a la corrosión y al choque térmico, utilizada en mobiliario de hornos, boquillas y componentes químicos.

Propiedades y aplicaciones del SiC recristalizado:

  • El proceso de sinterización, basado en la evaporación-condensación, no provoca contracción, lo que evita deformaciones o grietas.
  • El RSiC puede moldearse mediante métodos como la fundición, la extrusión y el prensado, y su cocción sin contracción permite obtener dimensiones precisas.
  • Después de la cocción, el RSiC recristalizado contiene 10%-20% de porosidad residual, principalmente influenciada por la porosidad del cuerpo verde, proporcionando una base para el control de la porosidad.
  • El mecanismo de sinterización crea poros interconectados, lo que hace que el RSiC sea adecuado para aplicaciones de filtración de gases de escape y aire.
  • El RSiC tiene límites de grano limpios, libres de impurezas de vidrio y metal, lo que garantiza una alta pureza y conserva las propiedades superiores del SiC para aplicaciones exigentes de alto rendimiento.

El carburo de silicio prensado isostáticamente en caliente (HIPSiC) es una cerámica de alto rendimiento producida mediante prensado isostático en caliente. Se somete a altas temperaturas (alrededor de 2000 ℃) y a una presión uniforme de gas de alta presión (normalmente argón), polvo de carburo de silicio se densifica en una estructura casi sin poros.

Ventajas del SiC prensado isostático en caliente:

  • Microestructura uniforme y granulometría fina
  • Baja temperatura y tiempo de sinterización
  • Alta densidad
  • Alta pureza y control de los componentes

Desventajas del SiC prensado isostático en caliente:

  • Tecnología de envasado difícil
  • Inversión inicial y costes operativos elevados
  • Limitado para formas grandes o complejas

El carburo de silicio sinterizado por plasma de chispa es una cerámica de alto rendimiento producida mediante la tecnología de sinterización por plasma de chispa. Este proceso emplea corriente pulsada y presión para densificar rápidamente el polvo de carburo de silicio a temperaturas relativamente bajas (alrededor de 1800-2000 ℃) en poco tiempo.

Sinterización por plasma de chispa Propiedades del SiC:

  • Mayor velocidad de calentamiento
  • Menor temperatura de sinterización
  • Menor tiempo de sinterización
  • Granos finos y uniformes
  • Alta densidad
  • Aplicable a piezas pequeñas y de precisión

Mecanizado de cerámica de carburo de silicio

Rectificado por ultrasonidos de carburo de silicio

El carburo de silicio (SiC) es un material cerámico muy duradero con una dureza extrema (9,5 Mohs), estabilidad térmica (hasta 1650 ℃) y resistencia al desgaste, la corrosión y las altas temperaturas. Sin embargo, el mecanizado del carburo de silicio presenta dificultades debido a su extrema dureza y fragilidad. Se necesitan técnicas y herramientas especializadas para conseguir cortes y formas precisos. Los métodos de mecanizado más comunes son:

  • Rectificado con diamante: Las herramientas de diamante se utilizan para conseguir superficies lisas y formas precisas.
  • Corte por láser: Adecuado para cortar materiales SiC finos. El corte por láser ofrece alta precisión y un desperdicio mínimo de material.
  • Mecanizado por ultrasonidos: Este método utiliza vibraciones de alta frecuencia para cortar y dar forma a materiales frágiles como el SiC sin provocar grietas.
  • Mecanizado por descarga eléctrica (EDM): Un método no tradicional que utiliza chispas eléctricas para eliminar material, eficaz para cerámicas duras como el SiC.
  • Rectificado con herramientas CBN: Las herramientas de nitruro de boro cúbico (CBN) pueden utilizarse para el rectificado de SiC, constituyendo una alternativa al rectificado con diamante para determinadas aplicaciones.
  • Corte por chorro de agua: Utilización de un chorro de agua a alta presión, a veces con partículas abrasivas, para cortar SiC. Este método es útil para cortar formas complejas.

Envases cerámicos de carburo de silicio

Los productos cerámicos de carburo de silicio suelen envasarse en bolsas selladas al vacío para evitar la humedad o la contaminación y se envuelven con espuma para amortiguar las vibraciones y los impactos durante el transporte, lo que garantiza la calidad de los productos en su estado original.

Embalaje de productos cerámicos-HM

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Lo comprobaremos y le responderemos en 24 horas.

Para personalizar su placa de carburo de silicio, hoja de carburo de silicio o disco de carburo de silicio, proporcione los siguientes detalles:

  • Dimensiones: Longitud, anchura, diámetro y grosor.
  • Calidad del material: Especifique los grados del material.
  • Pureza del material
  • Tolerancias: Especifique las tolerancias que puede aceptar.
  • Acabado superficial: pulido, rugoso, etc.
  • Cantidad de los productos que necesita
  • Alternativamente, puede proporcionar un dibujo con sus especificaciones.

Una vez que tengamos estos datos, podremos facilitarle un presupuesto en 24 horas.

Disponemos en stock de una amplia variedad de productos cerámicos de carburo de silicio, para los que generalmente no se requiere un pedido mínimo. Sin embargo, para los pedidos personalizados, solemos fijar un valor mínimo de pedido de $200. El plazo de entrega de los artículos en stock suele ser de 1 a 2 semanas, mientras que el de los pedidos personalizados suele ser de 3 a 4 semanas, dependiendo de las características específicas del pedido.

  • Resistencia a altas temperaturas (hasta 1600℃)
  • Dureza extrema (9,5 Mohs)
  • Resistencia a la corrosión química
  • Excelente conductividad térmica (120-200 W/m-K)
  • RBSiC contiene silicio libre, de menor coste pero limitado a ≤1380℃.
  • El SSiC es más puro y soporta >1600℃.

Sí, el SiC (120-200 W/m-K) supera al grafito (~80 W/m-K) y tiene una resistencia superior a la oxidación.

Advanced Ceramic Hub, fundada en 2016 en Colorado (Estados Unidos), es un proveedor y fabricante especializado en cerámica de carburo de silicio (SiC). Con una amplia experiencia en suministro y exportación, ofrecemos precios competitivos y soluciones personalizadas adaptadas a requisitos específicos, garantizando una calidad excepcional y la satisfacción del cliente. Como proveedor profesional de cerámicas, metales refractarios, aleaciones especiales, polvos esféricos y diversos materiales avanzados, atendemos las necesidades de investigación, desarrollo y producción industrial a gran escala de los sectores científico e industrial.

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