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碳化硅陶瓷換熱器為什么受歡迎?[ 06-14 16:01 ]
換熱器是將熱流體的部分熱量傳遞給冷流體的設備,又稱熱交換器。按其材質可分為金屬、陶瓷、塑料、石墨、玻璃換熱器等。石墨、玻璃、聚四氟乙烯等換熱器主要用在低溫、中溫的條件下。在高溫條件,目前國內絕大多數還采用金屬換熱器。 然而,冶金、機械、化工等廠中的均熱爐、鍛造加熱爐、玻璃熔窯等,一般出爐煙溫度較高,若在煙道中直接安裝各種普碳鋼制的金屬換熱器,其使用壽命很短,如果采用耐熱合金鋼、稀有金屬、制成的換熱器則價格過于昂貴,投資巨大。另外,使用金屬換熱器時,不僅在高溫條件下存在耐用性問題,使用時受到酸性或堿性氣體腐蝕,
立方SiC(β-SiC)粉體的應用[ 06-13 17:11 ]
β-SiC粉體有很高的化學穩(wěn)定性、高硬度、高熱導率、低熱膨脹系數、寬能帶隙、高電子漂移速度、高電子遷移率、特殊的電阻溫度特性等,因此具有抗磨、耐高溫、耐熱震、耐腐蝕、耐輻射、良好的半導體特性等優(yōu)良性能,被廣泛應用于各行各業(yè),例如:電子、信息、精密加工技術、軍工、航空航天、高級耐火材料、特種陶瓷材料、高級磨削材料和增強材料等領域。其應用范圍主要分為以下幾類: 01粉體原料 在高級結構陶瓷、功能陶瓷及高級耐火材料市場有著非常廣闊的應用前景。低溫下,β-SiC是一種亞穩(wěn)定相,在1600℃左
β-SiC(立方SiC)的特性[ 06-11 16:58 ]
β-SiC(立方SiC)具有優(yōu)良的物理化學性能,具有高強度、高硬度、高熱導率、高燒結活性、高半導體特性和低熱膨脹系數。其硬度與金剛石接近,俗稱金剛砂;對樣品進行拋光,拋光性能遠超白剛玉和α-SiC(黑碳化硅和綠碳化硅),樣品表面粗糙度良好;β-SiC由于晶粒中電子空穴缺陷較多、其禁帶寬度小于α-SiC,因此導電性比α-SiC的高幾倍;β-SiC具有優(yōu)良的熱導率和低熱膨脹系數,使得其在加熱和冷卻過程中受到的熱應力很小。 β-SiC的基本性質
第三代半導體——碳化硅究竟用在哪?[ 06-06 16:37 ]
SiC是目前相對成熟、應用最廣的寬禁帶半導體材料,基于SiC的功率器件相較Si基器件具有耐高壓、耐高溫、抗輻射、散熱能力佳、導通損耗與開關損耗更低、開關頻率更高、可減小模塊體積等杰出特性,不僅可廣泛用于電動汽車驅動系統(tǒng)、列車牽引設備、充電樁、開關電源、光伏逆變器、伺服電機、高壓直流輸電設備等民用場景,還可顯著提升戰(zhàn)斗機、戰(zhàn)艦等軍用系統(tǒng)裝備的性能。 1.新能源汽車 車載充電機(OBC):車載充電機是指固定在汽車上,可將地面的交流充電樁輸入的交流電轉換為直流電,直接給動力電池充電,充電過程中宜由車載充電機提
關于發(fā)展碳化硅產業(yè)一些理性思考[ 06-04 16:14 ]
目前,國內碳化硅產業(yè)看上去紅紅火火,但硅的霸主地位依舊不可撼動,80%集成電路仍在使用硅,而碳化硅的優(yōu)勢主要在于其功率特性。 車用市場是碳化硅首先引爆的應用市場,2022年以后,SBD會因為國內廠商的崛起引發(fā)激烈競爭,而車規(guī)MOSFET應用的高壁壘形成了精英賽道,能夠跑到最后的競爭者有限。因此,是否有能力開展MOSFET的研發(fā),是否有能力出貨,就成了判斷碳化硅器件公司成功與否的客觀標準。 未來,從產業(yè)鏈價值分布及客戶優(yōu)勢等方面看,上游擁有襯底量產技術、外延能力的企業(yè),以及擁有功率半導體器件經驗、下游客戶
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