Le carbure de silicium vert est obtenu par fusion à haute température à partir de sable de quartz et de coke de pétrole. Son procédé de production est fondamentalement le même que celui du carbure de silicium noir, mais les exigences en matière de matières premières sont différentes. Les cristaux obtenus présentent une grande pureté, une dureté élevée et une forte force de coupe, et conviennent à l'usinage de matériaux durs et cassants. Le carbure de silicium vert convient à la rectification d'alliages durs, de métaux durs et cassants et de matériaux non métalliques, tels que les métaux non ferreux comme le cuivre, le laiton, l'aluminium et le magnésium, ainsi que de matériaux non métalliques comme les pierres précieuses, le verre optique et la céramique.
Propriétés physiques | |
Couleur | Vert |
Forme cristalline | Polygone |
dureté de Mohs | 9.2-9.6 |
Micro dureté | 2840~3320kg/mm² |
Point de fusion | 1723 |
Température maximale de fonctionnement | 1600 |
Densité réelle | 3,21 g/cm³ |
Densité apparente | 2,30 g/cm³ |
Composition chimique | |||
Grains | Composition chimique (%) | ||
Sic | FC | Fe2O3 | |
16#--220# | ≥99,0 | ≤0,30 | ≤0,20 |
240#--2000# | ≥ 98,5 | ≤0,50 | ≤0,30 |
2500#--4000# | ≥ 98,5 | ≤0,80 | ≤0,50 |
6000#-12500# | ≥ 98,1 | ≤0,60 | ≤0,60 |
1. Abrasif : automobile, aérospatiale, métallurgie et bijouterie. Il est utilisé pour le meulage, la découpe et le polissage des métaux durs et de la céramique.
2. Réfractaire : fours et fourneaux en raison de sa conductivité thermique élevée et de sa faible dilatation thermique.
3. Électronique : LED, dispositifs d'alimentation et dispositifs à micro-ondes en raison de son excellente conductivité électrique et de sa stabilité thermique.
4. Énergie solaire : panneaux solaires
5. Métallurgie
6.Céramique : outils de coupe, pièces résistantes à l'usure et composants haute température
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