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碳化硅至少有70種結晶型態。α-碳化硅為常見的一種同質異晶物,在高于2000 °C高溫下形成,具有六角晶系結晶構造(似纖維鋅礦)。β-碳化硅,立方晶系結構,與鉆石相似,則在低于2000 °C生成,結構如頁面附圖所示。雖然在異相觸媒擔體的應用上,因其具有比α型態更高之單位表面積而引人注目,而另一種碳化硅,μ-碳化硅為穩定,且碰撞時有較為悅耳的聲音,但直至今日,這兩種型態尚未有商業上之應用。
因其3.2g/cm3的比重及較高的升華溫度(約2700 °C) [1] ,碳化硅很適合做為軸承或高溫爐之原料物件。在任何已能達到的壓力下,它都不會熔化,且具有相當低的化學活性。由于其高熱導性、高崩潰電場強度及高電流密度,在半導體高功率元件的應用上,不少人試著用它來取代硅[1]。此外,它與微波輻射有很強的耦合作用,并其所有之高升華點,使其可實際應用于加熱金屬。
純碳化硅為無色,而工業生產之棕至黑色系由于含鐵之不純物。晶體上彩虹般的光澤則是因為其表面產生之二氧化硅保護層所致。
物質結構
純碳化硅是無色透明的晶體。工業碳化硅因所含雜質的種類和含量不同,而呈淺黃、綠、藍乃至黑色,透明度隨其純度不同而異。
碳化硅晶體結構分為六方或菱面體的 α-SiC和立方體的β-SiC(稱立方碳化硅)。α-SiC由于其晶體結構中碳和硅原子的堆垛序列不同而構成許多不同變體,已發現70余種。β-SiC于2100℃以上時轉變為α-SiC。碳化硅的工業制法是用優質石英砂和石油焦在電阻爐內煉制。煉得的碳化硅塊,經破碎、酸堿洗、磁選和篩分或水選而制成各種粒度的產品。
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。

MBR工藝利用膜的固液分離功能實現污水終凈化目的,但是有機物的去除仍然以生物處理為主導,需依靠合理設計的生物處理段來實現。作者結合相關工程經驗,在研究成功案例和技術規范的基礎上,初步總結城鎮污水處理工程MBR工藝生化系統設計關鍵技術,主要包括:工藝系統的選擇、生化系統參數設計、生化系統布局設計、生化系統設備設計。MBR工藝污水處理工程生化系統設計前應綜合選擇合適的生物段形式,合理確定生化系統工藝設計參數。
一直以來.離網光伏系統設計建造的瓶頸是蓄電池問題而PVLED智控系統使蓄電池擺脫了過充過放等極端低效率工作環境.獨特的晶絡納米硅配方始終讓蓄電池保持非惰性狀態.極大提高了其工作效率和使用壽命。產品特點:儲電:適合變功率充放電:應用功率區間寬及應用電壓區間寬:儲供總能量大:自耗電小,性能衰減小。光伏電力系統應用太陽能專用的晶絡納米硅蓄電池,無污染免維護.無記憶效應.使用壽命長達6年。產品參數:額定電壓:12v區間:15VlV外形及重量:長/L:47mm+一2ram寬/W:171mm+一lmm總高/TH:24mm+一1mm重量(WT):kg電池內阻:完全充電狀態下6ml~自放電率:2℃下3%/28天操作溫度范圍:放電:一35℃(一31oF)~5~(2(122下、充電:一25~C(一5下)一4~(2(14o貯存:一25~C(一5。
細菌吸食環境十的有機物,而細菌又會成為某些原士動物或后兒動物的食餌,原生動物之叫還有互相捕食,不同的后生動物也可能處在不同的營養層次上多種類的微牛物形成一個復雜的食物網。中同科學院微生物研究所分離出的5種細菌對酸性紅B2GL、酸性媒介棕R酸性媒介藍B和酸性媒介黃GG等染料具有脫色降解能力,在細菌隔膜接種厭氧菌或好氧菌種系統中,處理模擬染色廢水,脫色率能達到85%以匕??茖W院微生物所和紡織工業設計院等單位分離出數百株脫色菌,將脫色鹵和PV:降解菌投加到廢水處理池中,脫色率崗達8%,PV:去除率達75%一9%,遠高于普通。