Шлифовальный круг Dremel из карбида кремния

Этот шлифовальный круг Dremel из карбида кремния отлично подходит для обработки многих поверхностей и особенно полезен при гравировке стекла. Как и его аналог из оксида алюминия, он отличается более прочной структурой, что позволяет эффективно обрабатывать более твёрдые материалы, такие как стекло. Помимо того, что он хорошо подходит для обработки таких материалов, как камень, керамика, фарфор и цветные металлы, он оснащён […]

Шлифовальный круг Dremel из карбида кремния Читать дальше »

Химическая формула карбида кремния

Карбид кремния (SiC) — это чрезвычайно твёрдое кристаллическое соединение кремния и углерода, получаемое синтетическим путём, которое в народе называют карборундом. Твёрдость по шкале Мооса, равная 9, делает его схожим с алмазом, и он может использоваться в качестве абразива, а также в огнеупорных изделиях, таких как футеровка печей. Кремний — ещё один материал с большим потенциалом для

Химическая формула карбида кремния Читать дальше »

Применение карбида кремния

Карбид кремния — чрезвычайно полезный материал, находящий применение во многих отраслях промышленности. Хотя в природе он встречается в виде месторождений минерала муассанита, в настоящее время большая часть карбида кремния (SC) производится синтетическим способом. Благодаря высокому напряжению пробоя и низкому сопротивлению включения кремниевые пластины являются отличными компонентами для полупроводниковых устройств. Кроме того, их коррозионная стойкость позволяет им выдерживать высокие температуры

Применение карбида кремния Читать дальше »

Карбид кремния IGBT и силовые МОП-транзисторы

Карбид кремния — это соединение, которое широко используется в устройствах силовой электроники. Он обладает рядом свойств, позволяющих повысить эксплуатационные характеристики по сравнению с устройствами на основе кремния, в том числе более высокими значениями напряжения блокировки и меньшим удельным сопротивлением в включенном состоянии. Исследования компании Littelfuse, посвящённые этим характеристикам, привели к созданию новой технологии, предназначенной для повышения эффективности систем на базе AGPU. Компания Littelfuse успешно провела обширные испытания с использованием

Карбид кремния IGBT и силовые МОП-транзисторы Читать дальше »

Шарики из карбида кремния

Шарики из карбида кремния рассчитаны на эксплуатацию в суровых условиях и находят применение в самых разных областях — от подшипников и энергетических систем до производства прецизионных полупроводников. Карборунд встречается в природе в виде минерала муассанита, но с 1893 года массово производится для использования в качестве абразивного материала и сырья в сталелитейной промышленности. Твёрдость карбида кремния (SiC)

Шарики из карбида кремния Читать дальше »

Оптика и пассивирующие свойства пленок карбида кремния (SiC)

Карбид кремния (SiC) быстро стал идеальным материалом для применения в области монолитно интегрированной фотоники благодаря сочетанию высокого показателя преломления, широкой запрещенной зоны, низкого коэффициента теплового расширения и превосходной жесткости. SiC также является отличным выбором материала для изготовления зеркал в астрономических телескопах. Результаты эллипсометрических измерений показывают, что коэффициент пропускания и показатель преломления

Оптика и пассивирующие свойства пленок карбида кремния (SiC) Читать дальше »

Почему карбид кремния является хорошим выбором для электропроводности и других применений

Карбид кремния — это передовой полупроводниковый материал, способный проводить электричество при высоких температурах, оставаясь при этом устойчивым к окислению и выдерживая высокие напряжения, что делает его идеальным выбором для таких областей применения, как автомобильные тормоза и сцепления, а также бронежилеты. Легирующие примеси, такие как алюминий, бор и галлий, помогают регулировать электропроводность.

Почему карбид кремния является хорошим выбором для электропроводности и других применений Читать дальше »

Электрические свойства карбида кремния

Карбид кремния - это полупроводниковый материал со свойствами, находящимися между металлами и изоляторами. Последние зависят от таких факторов, как температура и наличие примесей в кристаллической структуре; что касается первых, то электрические свойства также зависят от этих переменных. Эдвард Гудрич Ачесон впервые создал SiC в 1891 году, пытаясь получить искусственные алмазы с помощью электрического

Электрические свойства карбида кремния Читать дальше »

Теплопроводность и прочность карбида кремния

Карбид кремния (SiC) - это прочная неоксидная керамика, известная своей прочностью и термостойкостью. Его можно найти в приложениях, требующих высокой теплостойкости при минимальном расширении. Теплопроводность SiC повышается с температурой до определенного момента, однако из-за примесей или структурных дефектов она постепенно снижается со временем - это явление

Теплопроводность и прочность карбида кремния Читать дальше »

Технология карбида кремния для силовой электроники

Технология карбида кремния получила огромное распространение среди производителей силовой электроники. Эта тенденция во многом объясняется растущим спросом на электромобили и соответствующую зарядную инфраструктуру. SiC является отличным материалом для различных применений благодаря своей невероятной твердости, прочности и антикоррозийным свойствам. Высокотемпературный карбид кремния привлек к себе повышенное внимание

Технология карбида кремния для силовой электроники Читать дальше »

ru_RURussian
Прокрутить вверх