{{flagHref}}
Produkte
  • Produkte
  • Kategorien
  • Blog
  • Podcast
  • Anwendung
  • Dokument
|
/ {{languageFlag}}
Sprache auswählen
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
Sprache auswählen
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

Was ist die Siliziumkarbid-Schaumkeramik?

Schaumkeramik ist eine spezielle poröse Keramik mit einer einheitlichen dreidimensionalen Netzwerkstruktur. Sie hat eine gleichmäßige Porenverteilung, eine hohe Porosität, eine geringe relative Dichte, eine große spezifische Oberfläche, eine selektive Durchlässigkeit für flüssige und gasförmige Medien sowie eine gute Energieabsorption und Druckbeständigkeit und ausgezeichnete thermische, elektrische, magnetische, optische und chemische Funktionen.

Gegenwärtig werden geschäumte Siliziumkarbidkeramiken in der Metallurgie, der chemischen Industrie, der Energiewirtschaft, der Elektronik, dem Transportwesen, dem Maschinenbau, der Landesverteidigung, dem Umweltschutz, der Biologie und anderen Bereichen eingesetzt. Daher wird der Forschung über geschäumte Siliziumkarbidkeramik von Wissenschaftlern und Ingenieuren immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt.

Silicon-carbide-foam-ceramics

Anwendung von Siliziumkarbid-Schaumkeramik

Mit der kontinuierlichen Verbesserung und Innovation der Aufbereitungstechnologie von geschäumtem Siliziumkarbid wird seine überlegene Leistung den Anwendungsbereich allmählich erweitern und seinen Stil diversifizieren. Siliziumkarbid-Schaumkeramik weist in vielen Anwendungsbereichen immer mehr Vorteile gegenüber anderen Materialien auf.

* Katalysatorträger

Siliciumcarbid-Schaumkeramik hat die Vorteile einer hohen Porosität, Wärmeleitfähigkeit, mechanischen Festigkeit, Oxidationsbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit usw., und ihre Oberfläche ist uneben und hat viele Mikroporen. Die Oberfläche ist uneben und weist viele Mikroporen auf. Diese spezielle Netzwerkstruktur vergrößert die Kontaktfläche der beiden Phasen erheblich. All diese Eigenschaften deuten darauf hin, dass die Siliziumkarbid-Schaumkeramik die traditionelle Kieselerde, Aluminiumoxidkeramik und Aktivkohle als neue Generation von Katalysatorträgern ersetzen wird.

* Filter

Die Schaumkeramikfiltration ist eine neue Technologie, mit der nichtmetallische Einschlüsse aus Legierungen entfernt und Metalllösungen gereinigt werden können. Es wird daher erwartet, dass die Anwendung von Siliziumkarbidschaumkeramik im Bereich der Reinigung von Metalllösungen in der Gießereiindustrie erhebliche wirtschaftliche und soziale Vorteile mit sich bringt.

Schaumkeramikträger werden weltweit häufig als Trägermaterial für Abgasreinigungsanlagen verwendet. Siliziumkarbidschaumkeramik wurde aufgrund ihrer Eigenschaften wie große Porosität, gute Luftdurchlässigkeit, große spezifische Oberfläche, hohe Temperaturwechselbeständigkeit und kontrollierbarer Widerstand erfolgreich in Abgasreinigungsanlagen für Kraftfahrzeuge eingesetzt.

Foamed silicon carbide

* Schaumstoffpackung

Die geschäumte SiC-Keramik mit ihrer großen spezifischen Oberfläche und ihrem geringen Widerstandsverlust kann auch in der Destillationskolonne verwendet werden. Im Vergleich zu herkömmlichen Füllstoffen hat der Siliziumkarbid-Keramikblock einen geringeren Druckabfall, eine höhere Flüssigkeitsaufnahmekapazität und eine bessere Stoffübertragungsleistung.

* Andere Anwendungen

Geschäumte SiC-Keramik kann auch in chemischen Industrieöfen zur Verstärkung des Verbrennungsprozesses eingesetzt werden, z. B. in Dampferzeugern, Strahlungsbrennern, adiabatischen Hochdruckbrennern usw. Aufgrund ihrer geringen Größe, ihrer Brennstoffersparnis, ihres breiten Spektrums an Leistungsregelungen und ihrer stabilen Verbrennung sowie ihrer geringeren Schadstoffemissionen finden sie in allen Bereichen der Gesellschaft immer mehr Beachtung.

Geschäumte Siliziumkarbidkeramik hat eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und kann durch Elektrizität erhitzt werden, was für die Erwärmung korrosiver Flüssigkeiten in Bauabteilungen und Halbleiterbereichen geeignet ist. Aufgeschäumte Siliziumkarbidkeramik kann auch für die Herstellung aller Arten von Wärmetauschern verwendet werden. Aufgrund der hohen Porosität, des niedrigen Drucks, der großen Wärmeaustauschfläche und der speziellen Raumnetzstruktur kann der Wärmeübergangskoeffizient erheblich verbessert werden. Darüber hinaus kann geschäumte Siliziumkarbid-Keramik auch für die Wärmebehandlung von elektronischen Bauteilen, mobilen Bettböden, Befeuchtern, kochendem Wasser, mikrobiellen Trägern und anderen Bereichen verwendet werden.

KATEGORIEN
Über den Autor

Chin Trento

Chin Trento hat einen Bachelor-Abschluss in angewandter Chemie von der University of Illinois. Sein Bildungshintergrund gibt ihm eine breite Basis, von der aus er viele Themen angehen kann. Seit über vier Jahren arbeitet er in Stanford Advanced Materials (SAM) an der Entwicklung fortschrittlicher Materialien. Sein Hauptziel beim Verfassen dieser Artikel ist es, den Lesern eine kostenlose, aber hochwertige Ressource zur Verfügung zu stellen. Er freut sich über Rückmeldungen zu Tippfehlern, Irrtümern oder Meinungsverschiedenheiten, auf die Leser stoßen.
BEWERTUNGEN
{{viewsNumber}} Gedanke zu "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert*

Kommentar*
Name *
E-Mail *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

EINE ANTWORT HINTERLASSEN

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert*

Kommentar*
Name *
E-Mail *

Verwandte Nachrichten & Artikel

MEHR >>
Temperaturabhängiges Wachstum und magnetische Charakterisierung von FePt-Dünnschichten für moderne Datenspeicheranwendungen

Temperaturabhängiges Wachstum und magnetische Charakterisierung von FePt-Dünnschichten für moderne Datenspeicheranwendungen

MEHR ERFAHREN >
Der Nobelpreis für Chemie 2025: Was sind MOFs?

Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften verlieh den Nobelpreis für Chemie 2025 an Susumu Kitagawa, Richard Robson und Omar M. Yaghi für ihre zukunftsweisenden Forschungen über metallorganische Gerüste (MOFs). Die revolutionären Materialien mit ihren riesigen inneren Oberflächen, ihren einstellbaren Porenstrukturen und ihrem einheitlichen Design haben sich als Eckpfeiler der Materialchemie erwiesen und finden bahnbrechende Anwendung in der Energiespeicherung, der Umweltdekontamination und der Molekulartechnik.

MEHR ERFAHREN >
Bessere Pt-, Pd- und Au-Edelmetallkatalysatoren: Die Lösung von Leistungsengpässen

Dieser Bericht befasst sich systematisch mit den wichtigsten Leistungseinschränkungen von drei bekannten Edelmetallkatalysatoren - Pt, Pd und Au - und untersucht fortschrittliche Materialdesignstrategien, die zur Überwindung dieser Probleme entwickelt wurden.

MEHR ERFAHREN >
Hinterlassen Sie eine Nachricht
Hinterlassen Sie eine Nachricht
* Ihr Name:
* Ihre E-Mail:
* Produkt Name:
* Ihr Telefon:
* Kommentare: