伦伦影院久久影视,天天操天天干天天射,ririsao久久精品一区 ,一本大道香蕉大久在红桃,999久久久免费精品国产色夜,色悠悠久久综合88,亚洲国产精品久久无套麻豆,亚洲香蕉毛片久久网站,一本一道久久综合狠狠老

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

標簽 > SiC

SiC

+關注 0人關注

金剛砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生產綠色碳化硅時需要加食鹽)等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。

文章: 3351
視頻: 20
瀏覽: 69658
帖子: 124

SiC簡介

  金剛砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生產綠色碳化硅時需要加食鹽)等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。碳化硅在大自然也存在罕見的礦物,莫桑石。 碳化硅又稱碳硅石。在當代C、N、B等非氧化物高技術耐火原料中,碳化硅為應用最廣泛、最經濟的一種,可以稱為金鋼砂或耐火砂。 目前中國工業生產的碳化硅分為黑色碳化硅和綠色碳化硅兩種,均為六方晶體,比重為3.20~3.25,顯微硬度為2840~3320kg/mm2。

SiC百科

  金剛砂又名碳化硅(SiC)是用石英砂、石油焦(或煤焦)、木屑(生產綠色碳化硅時需要加食鹽)等原料通過電阻爐高溫冶煉而成。碳化硅在大自然也存在罕見的礦物,莫桑石。 碳化硅又稱碳硅石。在當代C、N、B等非氧化物高技術耐火原料中,碳化硅為應用最廣泛、最經濟的一種,可以稱為金鋼砂或耐火砂。 目前中國工業生產的碳化硅分為黑色碳化硅和綠色碳化硅兩種,均為六方晶體,比重為3.20~3.25,顯微硬度為2840~3320kg/mm2。

  制作工藝

  由于天然含量甚少,碳化硅主要多為人造。常見的方法是將石英砂與焦炭混合,利用其中的二氧化硅和石油焦,加入食鹽和木屑,置入電爐中,加熱到2000°C左右高溫,經過各種化學工藝流程后得到碳化硅微粉。

  碳化硅(SiC)因其很大的硬度而成為一種重要的磨料,但其應用范圍卻超過一般的磨料。例如,它所具有的耐高溫性、導熱性而成為隧道窯或梭式窯的首選窯具材料之一,它所具有的導電性使其成為一種重要的電加熱元件等。制備SiC制品首先要制備SiC冶煉塊[或稱:SiC顆粒料,因含有C且超硬,因此SiC顆粒料曾被稱為:金剛砂。但要注意:它與天然金剛砂(也稱:石榴子石)的成分不同。在工業生產中,SiC冶煉塊通常以石英、石油焦等為原料,輔助回收料、乏料,經過粉磨等工序調配成為配比合理與粒度合適的爐料(為了調節爐料的透氣性需要加入適量的木屑,制備綠碳化硅時還要添加適量食鹽)經高溫制備而成。高溫制備SiC冶煉塊的熱工設備是專用的碳化硅電爐,其結構由爐底、內面鑲有電極的端墻、可卸式側墻、爐心體(全稱為:電爐中心的通電發熱體,一般用石墨粉或石油焦炭按一定的形狀與尺寸安裝在爐料中心,一般為圓形或矩形。其兩端與電極相連)等組成。該電爐所用的燒成方法俗稱:埋粉燒成。它一通電即為加熱開始,爐心體溫度約2500℃,甚至更高(2600~2700℃),爐料達到1450℃時開始合成SiC(但SiC主要是在≥1800℃時形成),且放出co。然而,≥2600℃時SiC會分解,但分解出的si又會與爐料中的C生成SiC。每組電爐配備一組變壓器,但生產時只對單一電爐供電,以便根據電負荷特性調節電壓來基本上保持恒功率,大功率電爐要加熱約24 h,停電后生成SiC的反應基本結束,再經過一段時間的冷卻就可以拆除側墻,然后逐步取出爐料。

  高溫煅燒后的爐料從外到內分別是:未反應料(在爐中起保溫作用)、氧碳化硅羼(半反應料,主要成分是C與SiO。)、粘結物層(是粘結很緊的物料層,主要成分是C、SiO2、40%~60%SiC以及Fe、Al、Ca、Mg的碳酸鹽)、無定形物層(主要成分是70%~90%SiC,而且是立方SiC即β-sic,其余是C、SiO2及Fe、A1、Ca、Mg的碳酸鹽)、二級品SiC層(主要成分是90%~95%SiC,該層已生成六方SiC即口一SiC,但結晶體較小、很脆弱,不能作為磨料)、一級品SiC層(SiC含量《96%,而且是六方SiC即口一SiC的粗大結晶體)、爐芯體石墨。在上述各層料中,通常將未反應料和一部分氧碳化硅層料作為乏料收集,將氧碳化硅層的另一部分料與無定形物、二級品、部分粘結物一起收集為回爐料,而一些粘結很緊、塊度大、雜質多的粘結物則拋棄之。而一級品則經過分級、粗碎、細碎、化學處理、干燥與篩分、磁選后就成為各種粒度的黑色或綠色的SiC顆粒。要制成碳化硅微粉還要經過水選過程;要做成碳化硅制品還要經過成型與結燒的過程。

查看詳情

sic知識

展開查看更多

sic技術

安森美SiC JFET驅動工業與服務器電源革新

安森美SiC JFET驅動工業與服務器電源革新

碳化硅(SiC)憑借其優異的材料特性,在服務器、工業電源等關鍵領域掀起技術變革浪潮。本教程聚焦 SiC 尤其是 SiC JFET 系列器件,從碳化硅如何...

2026-03-25 標簽:安森美JFET服務器 189 0

SiC MOSFET架構的類型及其區別

SiC MOSFET架構的類型及其區別

SiC MOSFET滿足了電力電子行業對更高效率、更高功率密度以及在極端溫度下運行的要求,其應用領域涵蓋電動汽車(EV)牽引逆變器、可再生能源系統和工業...

2026-03-19 標簽:MOSFET半導體功率器件 141 0

一文讀懂功率模塊:電力電子系統的“動力心臟”,新手入門必看

一文讀懂功率模塊:電力電子系統的“動力心臟”,新手入門必看

功率模塊是電力電子系統的核心執行部件,兼具高集成、高可靠、易使用的特點,是各類大功率設備的“動力核心”。新手入門先理清基礎概念和結構,后續才能精準選型、...

2026-03-19 標簽:IGBTSiC功率模塊 267 0

碳化硅 (SiC) MOSFET 功率器件熱設計基礎與工程實踐

碳化硅 (SiC) MOSFET 功率器件熱設計基礎與工程實踐

在電力電子行業向高效化、高功率密度轉型的背景下,碳化硅(SiC)作為第三代寬禁帶半導體的核心代表,正憑借其優異的物理特性重塑功率器件市場格局。電子聚焦新...

2026-03-17 標簽:功率器件SiC碳化硅 330 0

一文讀懂SiC功率模塊datasheet所有細節:特征參數、特性曲線與工程應用全解析

一文讀懂SiC功率模塊datasheet所有細節:特征參數、特性曲線與工程應用全解析

-關于SIC關鍵特性參數應用指南v2.0版本,全文21000字-文字原創,素材來源:Danfoss,infineon,NXP,ROHM,網絡-非授權不得...

2026-03-11 標簽:SiC功率模塊功率半導體 697 0

氮化硼墊片在第三代半導體功率器件SiC碳化硅IGBT單管內外絕緣應用方案

氮化硼墊片在第三代半導體功率器件SiC碳化硅IGBT單管內外絕緣應用方案

摘要隨著電力電子技術的飛速發展,第三代半導體材料SiC碳化硅因其優異的物理和電學性能,在IGBT單管等高性能器件中得到了廣泛應用。絕緣方案作為影響SiC...

2026-03-07 標簽:IGBT功率器件SiC 234 0

解析Si IGBT與SiC MOSFET的根本區別

解析Si IGBT與SiC MOSFET的根本區別

面對高效、緊湊的電力電子系統需求,功率器件的選型已成為設計核心。當前,SiC MOSFET與硅基IGBT是兩大主流技術路線,各具性能與成本優勢。厘清二者...

2026-03-03 標簽:MOSFETIGBTSiC 3.4k 0

SiC功率模塊應用全景解讀:標稱/極限特征參數、電氣/熱/機械特性、特性曲線與應用函數解讀、實踐筆記

SiC功率模塊應用全景解讀:標稱/極限特征參數、電氣/熱/機械特性、特性曲線與應用函數解讀、實踐筆記

-關于SIC關鍵特性參數應用指南v1.0版本,全文21000字-文字原創,素材來源:Danfoss,infineon,NXP,ROHM,網絡-非授權不得...

2026-02-27 標簽:電氣SiC功率模塊 760 0

Si/SiC功率半導體選型與應用指南:兩類器件特性、4種控制策略與拓撲、多種動力構型/駕駛循環/性能需求

Si/SiC功率半導體選型與應用指南:兩類器件特性、4種控制策略與拓撲、多種動力構型/駕駛循環/性能需求

-關于選IGBT還是SIC的解讀-來源:Infineon,Xpeng,Yole,SysPro-在保證原主旨基礎上,對內容進行重構和擴展說明-更多體系化內...

2026-02-24 標簽:控制器SiC功率半導體 991 0

理想i8平臺提升高速和冬季續航的6個秘密: SiC元胞結構、低電感母排、熱管理、PWM變調制、潤滑油配方、熱處

理想i8平臺提升高速和冬季續航的6個秘密: SiC元胞結構、低電感母排、熱管理、PWM變調制、潤滑油配方、熱處

-關于理想i8SPD平臺從整車到芯片的全維解析-文字原創,素材來源:理想汽車、Infineon、NXP等-本篇為知識星球節選,完整版報告與解讀在知識星球...

2026-02-12 標簽:PWMSiC續航 231 0

查看更多>>

sic資訊

Wolfspeed 300mm碳化硅技術為下一代AI與HPC系統提供可靠基礎

人工智能 (AI) 工作負載的快速增加,正在從根本上重塑數據中心的架構,推動封裝尺寸、功率密度和集成復雜度達到前所未有的水平。在持續的高工作負載條件下,...

2026-03-25 標簽:SiC碳化硅Wolfspeed 88 0

SiC 電源選型避坑指南:5 大硬核指標,幫你避開 90% 的設計與量產雷區

從主控架構到量產落地,拆解第三代半導體電源的選型核心邏輯 在第三代半導體技術全面普及的今天,SiC(碳化硅)憑借更低的開關損耗、更高的耐壓等級與更優異的...

2026-03-25 標簽:電源SiC 833 0

博世碳化硅技術路線圖持續演進

在新能源汽車快速發展的背景下,碳化硅(SiC)功率半導體正成為推動電動化的重要核心技術。博世通過多代并行的研發策略,持續推進SiC MOSFET技術的演...

2026-03-24 標簽:SiC碳化硅博世 175 0

基于SiC模塊的三電平ANPC拓撲在固態變壓器SST整流級的共模電壓消除算法研究

基于SiC模塊的三電平ANPC拓撲在固態變壓器SST整流級的共模電壓消除算法研究

在現代電網現代化、超快速電動汽車(EV)充電基礎設施以及高密度人工智能(AI)數據中心的快速發展背景下,中壓直流(MVDC)配電架構的應用日益廣泛。

2026-03-24 標簽:SiC固態變壓器 15 0

基于SiC模塊的隔離型 DAB 變換器死區補償算法:消除電流過零點畸變的底層實現技巧

基于SiC模塊的隔離型 DAB 變換器死區補償算法:消除電流過零點畸變的底層實現技巧

基于SiC模塊的隔離型 DAB 變換器死區補償算法:消除電流過零點畸變的底層實現技巧 在當今全球能源結構向電氣化與脫碳化轉型的宏觀背景下,高頻大功率電能...

2026-03-24 標簽:變換器SiCDAB 38 0

基于 Foster 模型的實戰建模:如何在仿真軟件中設置 SiC 模塊的瞬態熱阻參數

基于 Foster 模型的實戰建模:如何在仿真軟件中設置 SiC 模塊的瞬態熱阻參數

基于 Foster 模型的實戰建模:如何在仿真軟件中設置 SiC 模塊的瞬態熱阻參數 碳化硅功率模塊熱管理挑戰與瞬態熱阻抗建模的工程背景 在現代電力電子...

2026-03-24 標簽:模塊SiC仿真軟件 50 0

寬禁帶半導體軟開關損耗分析及死區時間自優化算法:針對SiC的極致效率設計

寬禁帶半導體軟開關損耗分析及死區時間自優化算法:針對SiC的極致效率設計

寬禁帶半導體軟開關損耗分析及死區時間自優化算法:針對SiC的極致效率設計 在現代電力電子變換器設計領域,追求極致的功率密度和電能轉換效率已成為不可逆轉的...

2026-03-23 標簽:SiC寬禁帶半導體 62 0

ROHM發布搭載新型SiC模塊的三相逆變器參考設計

ROHM發布搭載新型SiC模塊的三相逆變器參考設計

全球知名半導體制造商ROHM(總部位于日本京都市)宣布,在官網發布了搭載EcoSiC品牌SiC塑封型模塊“HSDIP20”、“DOT-247”、“TRC...

2026-03-23 標簽:逆變器SiCRohm 101 0

突破!本土企業成功研制14英寸SiC單晶

電子發燒友網綜合報道?8英寸碳化硅正在成為主流,大尺寸SiC襯底經過近年來行業的迭代和發展,甚至已經從8英寸逐漸發展至12英寸,近年有不少襯底廠商推出1...

2026-03-23 標簽:單晶SiC 2.4k 0

基于SiC MOSFET的三相交錯并聯PFC的環路補償:降低THD的軟件秘籍

基于SiC MOSFET的三相交錯并聯PFC的環路補償:降低THD的軟件秘籍

在全球能源轉型與深度的電氣化進程中,高效率、高功率密度的交流-直流(AC-DC)功率變換器成為了支撐現代基礎設施的核心命脈。

2026-03-24 標簽:MOSFETSiC功率變換器 56 0

查看更多>>

sic數據手冊

相關標簽

相關話題

換一批
  • 快充技術
    快充技術
    +關注
  • 尼吉康
    尼吉康
    +關注
  • trinamic
    trinamic
    +關注
    TRINAMIC總部位于德國漢堡,經過近十幾年的發展在半導體行業被稱作是一個神話,主要致力與運動控制產品的設計與研發(步進和直流無刷系統)主要產品包括芯片,模塊和系統。
  • 閾值電壓
    閾值電壓
    +關注
      閾值電壓 (Threshold voltage):通常將傳輸特性曲線中輸出電流隨輸入電壓改變而急劇變化轉折區的中點對應的輸入電壓稱為閾值電壓。在描述不同的器件時具有不同的參數。如描述場發射的特性時,電流達到10mA時的電壓被稱為閾值電壓。
  • 無線供電
    無線供電
    +關注
    無線供電,是一種方便安全的新技術,無需任何物理上的連接,電能可以近距離無接觸地傳輸給負載。實際上近距離的無線供電技術早在一百多年前就已經出現,而我們現在生活中的很多小東西,都已經在使用無線供電。
  • 寧德時代
    寧德時代
    +關注
  • 艾德克斯
    艾德克斯
    +關注
    ITECH 艾德克斯電子為專業的儀器制造商,致力于“功率電子”產品為核心的相關產業測試解決方案的研究,通過不斷深入了解各個行業的測試需求,持續提供給客戶具有競爭力的測試方案。
  • 快充
    快充
    +關注
    目前手機快速充電主要分為三大類:VOOC閃充快速充電技術、高通Quick Charge 2.0快速充電技術、聯發科Pump Express Plus快速充電技術。 另外在電動汽車領域快充也有很大的需求,電動車的續航需求不斷提高已經讓“2小時快速充電”成為現實。
  • Qi標準
    Qi標準
    +關注
    國際無線充電聯盟(Wireless Power Consortium,WPC)2010年8月31日上午在北京釣魚臺國賓館發布Qi無線充電國際標準,將該標準引入中國。
  • Pebble
    Pebble
    +關注
    Pebble,是一家智能手表廠商。2015年2 月底,智能手表廠商 Pebble 發起了新眾籌,上線不足 1 小時就籌到了 100 萬美元。
  • WPC
    WPC
    +關注
  • 電池系統
    電池系統
    +關注
     BMS電池系統俗稱之為電池保姆或電池管家,主要就是為了智能化管理及維護各個電池單元,防止電池出現過充電和過放電,延長電池的使用壽命,監控電池的狀態。
  • 手機快充
    手機快充
    +關注
    手機快充電主要分為三大類:VOOC閃充快速充電技術、高通Quick Charge 2.0快速充電技術、聯發科Pump Express Plus快速充電技術。
  • A4WP
    A4WP
    +關注
    A4WP由三星與Qualcomm創立的無線充電聯盟,英特爾已加入該組織,并成為董事成員。
  • MAX660
    MAX660
    +關注
    MAX660 單片電荷泵電壓逆變器將+1.5V 至+5.5V 輸入轉換為相應的-1.5V 至-5.5V 輸出。僅使用兩個低成本電容器,電荷泵的 100mA 輸出取代了開關穩壓器,消除了電感器及其相關成本、尺寸和 EMI。
  • 智能變電站
    智能變電站
    +關注
    采用可靠、經濟、集成、低碳、環保的設備與設計,以全站信息數字化、通信平臺網絡化、信息共享標準化、系統功能集成化、結構設計緊湊化、高壓設備智能化和運行狀態可視化等為基本要求,能夠支持電網實時在線分析和控制決策,進而提高整個電網運行可靠性及經濟性的變電站。
  • USB PD
    USB PD
    +關注
  • 太陽能充電
    太陽能充電
    +關注
  • PSR
    PSR
    +關注
  • 光伏并網逆變器
    光伏并網逆變器
    +關注
    逆變器將直流電轉化為交流電,若直流電壓較低,則通過交流變壓器升壓,即得到標準交流電壓和頻率。對大容量的逆變器,由于直流母線電壓較高,交流輸出一般不需要變壓器升壓即能達到220V,在中、小容量的逆變器中,由于直流電壓較低,如12V、24V,就必須設計升壓電路。
  • 浪涌抑制器
    浪涌抑制器
    +關注
  • DCDC電源
    DCDC電源
    +關注
    DC/DC表示的是將某一電壓等級的直流電源變換其他電壓等級直流電源的裝置。DC/DC按電壓等級變換關系分升壓電源和降壓電源兩類,按輸入輸出關系分隔離電源和無隔離電源兩類。例如車載直流電源上接的DC/DC變換器是把高壓的直流電變換為低壓的直流電。
  • 納微半導體
    納微半導體
    +關注
    Navitas 成立于 2014 年,開發的超高效氮化鎵 (GaN)半導體在效率、性能、尺寸、成本和可持續性方面正在徹底改變電力電子領域。Navitas 這個名字來源于拉丁語中的能源,它不僅體現了我們對開發技術以改善和更可持續的能源使用的關注,還體現了我們到 2026 年為估計 13B 美元的功率半導體市場帶來的能源。
  • USB-PD
    USB-PD
    +關注
  • PWM信號
    PWM信號
    +關注
    脈沖寬度調制是一種模擬控制方式,根據相應載荷的變化來調制晶體管基極或MOS管柵極的偏置,來實現晶體管或MOS管導通時間的改變,從而實現開關穩壓電源輸出的改變。這種方式能使電源的輸出電壓在工作條件變化時保持恒定,是利用微處理器的數字信號對模擬電路進行控制的一種非常有效的技術。
  • 共享充電寶
    共享充電寶
    +關注
    共享充電寶是指企業提供的充電租賃設備,用戶使用移動設備掃描設備屏幕上的二維碼交付押金,即可租借一個充電寶,充電寶成功歸還后,押金可隨時提現并退回賬戶。2021年4月,研究機構數據顯示,2020年全國在線共享充電寶設備量已超過440萬,用戶規模超過2億人。隨著用戶規模與落地場景的激增,消費者對共享充電寶的價格變得越來越敏感。
  • 醫療電源
    醫療電源
    +關注
  • 系統電源
    系統電源
    +關注
  • 董明珠
    董明珠
    +關注
    董明珠, 出生于江蘇南京,企業家 ,先后畢業于安徽蕪湖職業技術學院、中南財經政法大學EMBA2008級 、中國社會科學院經濟學系研究生班、中歐國際工商學院EMBA 。   1990年進入格力做業務經理。 1994年開始相繼任珠海格力電器股份有限公司經營部部長、副總經理、副董事長。并在2012年5月,被任命為格力集團董事長。連任第十屆、第十一屆和第十二屆全國人大代表,擔任民建中央常委、廣東省女企業家協會副會長、珠海市紅十字會榮譽會長等職務 。2004年3月,當選人民日報《中國經濟周刊》評選的2003-2004年度“中國十大女性經濟人物”。2004年6月被評為“受MBA尊敬的十大創新企業家”和2004年11月被評為“2004年度中國十大營銷人物”
  • UCD3138
    UCD3138
    +關注

關注此標簽的用戶(32人)

你是誰啊z efans_62931057 jf_65683686 jf_87116849 jf_27590559 Austin11122 jf_19631743 jf_91020522 efans_80e021 13148775181 畫皮西瓜 角里先生同學

編輯推薦廠商產品技術軟件/工具OS/語言教程專題