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bloque sic quebrado del carburo de silicio, de la gema del grado
lingote sic,
el grueso de 5-15m m sic desecha
Propiedad | 4H-SiC, solo cristal | 6H-SiC, solo cristal |
Parámetros del enrejado | a=3.076 Å c=10.053 Å | a=3.073 Å c=15.117 Å |
Amontonamiento de secuencia | ABCB | ABCACB |
Dureza de Mohs | ≈9.2 | ≈9.2 |
Densidad | 3,21 g/cm3 | 3,21 g/cm3 |
Therm. Coeficiente de la extensión | 4-5×10-6/K | 4-5×10-6/K |
Índice @750nm de la refracción | ningunos = 2,61 ne = 2,66 | ningunos = 2,60 ne = 2,65 |
Constante dieléctrica | c~9.66 | c~9.66 |
Conductividad termal (N-tipo, 0,02 ohm.cm) | a~4.2 W/cm·K@298K c~3.7 W/cm·K@298K | |
Conductividad termal (semiaislante) | a~4.9 W/cm·K@298K c~3.9 W/cm·K@298K | a~4.6 W/cm·K@298K c~3.2 W/cm·K@298K |
Banda-Gap | eV 3,23 | eV 3,02 |
Campo eléctrico de la avería | los 3-5×106V/cm | los 3-5×106V/cm |
Velocidad de deriva de la saturación | 2.0×105m/s | 2.0×105m/s |
Propiedades físicas y electrónicas sic de comparado a GaAa y al Si
Energía amplia Bandgap (eV)
4H-SiC: 3,26 6H-SiC: 3,03 GaAs: Si 1,43: 1,12
Los dispositivos electrónicos formaron en sic pueden actuar en extremadamente las temperaturas altas sin el sufrimiento desde efectos intrínsecos de la conducción debido al bandgap ancho de la energía. También, esta propiedad permite sic emitir y detectar la luz corta de la longitud de onda que hace la fabricación de diodos electroluminosos azules y de fotodetectores ULTRAVIOLETA ciegos casi solares posibles.
Campo eléctrico de la alta avería [V/cm (para la operación V 1000)]
4H-SiC: 2,2 x 106* 6H-SiC: 2,4 x 106* GaAs: 3 x 105 Si: 2,5 x 105
Sic puede soportar una pendiente del voltaje (o el campo eléctrico) sobre ocho veces mayor que el Si o el GaAs sin experimentar avería de avalancha. Este campo eléctrico de la alta avería permite la fabricación de dispositivos muy de alto voltaje, de alta potencia tales como diodos, de transitors del poder, de tiristores del poder y de amortiguadores de onda, así como de dispositivos de la microonda del poder más elevado. Además, permite que los dispositivos sean puestos muy cerca junto, proporcionando la alta densidad de embalaje del dispositivo para los circuitos integrados.
Alta conductividad termal (W/cm · K @ RT)
4H-SiC: 3.0-3.8 6H-SiC: 3.0-3.8 GaAs: 0,5 Si: 1,5
Sic está un conductor termal excelente. El calor fluirá más fácilmente a través sic que otros materiales del semiconductor. De hecho, en la temperatura ambiente, sic tiene una conductividad termal más alta que cualquier metal. Esta propiedad permite sic a los dispositivos actuar en extremadamente los niveles de poder más elevado y todavía disipar una gran cantidad del exceso de calor generado.
Alta velocidad de deriva saturada del electrón [centímetro/segundo (@ V/cm del ≥ 2 x 105 de E)]
4H-SiC: 2,0 x 107 6H-SiC: 2,0 x 107 GaAs: 1,0 x 107 Si: 1,0 x 107
Sic los dispositivos pueden actuar en los de alta frecuencia (RF y
microonda) debido a la alta velocidad de deriva saturada del
electrón de sic.
Usos
Deposición del nitruro de *III-V Dispositivos *Optoelectronic
Dispositivos del *High-Power * dispositivos des alta temperatura
* Moissanite Dispositivos de poder del *High-Frequency
El moissanite sintético también es conocido como carburo de silicio después de su química y por el nombre comercial, carborundo. En el material meteórico, el moissanite se asocia a los diamantes minúsculos. Moissanite es también el nombre comercial que es utilizado para las nuevas piedras preciosas del sintético sic.
Como simulador del diamante, el moissanite artificial es muy duro de distinguir de diamante y puede engañar a muchos gemologists. Tiene muchas semejanzas. Es muy duro en 9,25 (el diamante es 10) y es altamente refractivo con índice de refracción de 2,6 - 2,7 (el IR del diamante es levemente más bajo en 2,42). El más importante, moissanite y diamante sea termalmente conductor a diferencia de otros simuladores del diamante y desafortunadamente es esta propiedad que se utiliza sobre todo como la prueba para la autenticidad de diamantes reales. Las diferencias sin embargo están claras y otras pruebas se pueden utilizar para distinguir los dos. En primer lugar, el moissanite es hexagonal, no isométrico y por lo tanto es doble refractivo a diferencia de diamante. Un examen de la por--cara de una piedra preciosa del moissanite debe mostrar los bordes dobles de la faceta mientras que los bordes de un diamante son solos en aspecto. Moissanite es también levemente menos denso que diamante y está raramente perfectamente claro de color, teniendo sombras pálidas del verde. Los defectos naturales están ausentes en el moissanite, substituido en lugar de otro por las estructuras minúsculas, artificiales, blancas, con forma de cinta que son un resultado del proceso cada vez mayor. El sintético sic conocido como carborundo ha visto muchas aplicaciones en cerámica de alta tecnología, componentes eléctricos, abrasivos, rodamientos, semiconductores, las sierras y armadura extremadamente duras.
El moissanite natural es muy raro y se limita a los meteoritos del hierro-níquel y a algunos otros igneousoccurrences ultramáficos raros. Había escépticos a los hallazgos originales del meteorito y fue atribuido inicialmente a las cuchillas del carburo de silicio a las cuales puede haber sido utilizado vio el tipo especímenes. Pero se ha disputado esto porque el Dr. Henri Moissan no utilizó las cuchillas del carburo de silicio para preparar las muestras.
Moissanite puede ser un biproducto del proceso del horno usado para hacer el hierro. En un horno, los ingredientes crudos tales como mineral de hierro, carbono (generalmente bajo la forma de coque, pero otras formas tales como metano pueden ser utilizadas), la piedra caliza y las otras sustancias químicas y aire (usados para reaccionar con las impurezas) se introducen continuamente. Los resultados de la reacción en la producción de hierro en lingotes que se quita como líquido mientras que las impurezas forman una escoria que flote al top y se quitan. Los lados del horno enorme son relativamente frescos, mientras que el interior es muy caliente, y éste crea las condiciones para que los minerales cristalicen. Cada pocos meses, el horno se vacia para poder limpiar estos minerales de las paredes del horno. Un tal mineral es el moissanite, que cristaliza fácilmente del silicio y del carbono disueltos en el hierro fundido. Los cristales resultantes del moissanite son casi negro y opaco debido a su contenido de hierro, pero pueden ser muy coloridos y hermosos, aunque se muelan más para arriba y se utilicen como abrasivos.
Hay varias fases de sic. El mineral original descubierto se conoce oficialmente como moissanite-6H. (6H) refiere a la simetría hexagonal de esta fase de moissanite. Hay dos otras fases reconocidas como minerales: moissanite-5H y la fase isométrica beta-moissanite.
2" | 3" | 4" | 6" | |
Polytype | 4H/6H | 4H/6H | 4H/6H | 4H |
Diámetro | 50.80mm±0.38m m | 76.2mm±0.38m m | 100.0mm±0.5m m | 150.0mm±0.2m m |
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FAQ:
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