Какви са разликите в ефектите на различните видове антиокситивни покрития върху работата на силициевите въглеродни пръчки?
Остави съобщение
Общите анти-окисляващи покрития за силициеви въглеродни пръти включват покрития от метален оксид, карбидни покрития, нитридни покрития и др. . Различните видове анти-окисляване имат определени разлики в ефектите си върху работата на силициевите въглеродни пръти, както следва:
Противополощане на анти-окисляване
Metal oxide coatings: such as aluminum oxide coatings, can form a dense protective film on the surface of silicon carbon rods, effectively blocking the diffusion of oxygen, and have good anti-oxidation effects in medium and low temperature environments. However, at high temperatures, aluminum oxide may react with the components in the silicon carbon rods, affecting the stability of the покритие .
Carbide coatings: Silicon carbide coatings have good high-temperature anti-oxidation properties, can form a silicon dioxide protective film at high temperatures, and are relatively matched with the thermal expansion coefficient of the silicon carbon rod substrate. It is not easy to fall off due to thermal stress and can be used for a long time in a high-temperature environment above 1500℃.
Нитридни покрития: Боровите нитридни покрития имат отлична химическа стабилност и устойчивост на окисляване при високи температури, могат да издържат на високи температури, а също така да имат добри изолационни свойства, които могат да предотвратят изтичането на повърхността на силиконовите въглеродни пръти и допълнително да подобрят тяхната безопасност в употреба .
Топлинна проводимост
Покритие на метален оксид: Най -общо казано, топлинната проводимост на металните оксиди е сравнително ниска, което до известна степен ще увеличи топлинната устойчивост на силициевите въглеродни пръти и ще намали топлинната проводимост . Въпреки това, неговата топлинна проводимост може да бъде подобрена чрез оптимизиране на процеса на подготовка на покритието и добавяне на термични проводими проводимост {1 .
Carbide coating: Silicon carbide has good thermal conductivity, and silicon carbide coating has little effect on the thermal conductivity of silicon carbon rods. It can even improve its thermal conductivity efficiency to a certain extent, making the heating of silicon carbon rods more uniform.
Нитридно покритие: Борово нитридно покритие има висока топлинна проводимост и може бързо да прехвърли топлина . Той има малък ефект върху топлинната проводимост на силициевите въглеродни пръти и помага да се поддържа добрите отоплителни характеристики на силициевите въглеродни пръти .
Механични свойства
Покритие на метален оксид: Алуминиевото покритие на оксида има висока твърдост, което може да подобри твърдостта на повърхността и устойчивостта на износване на силициевите въглеродни пръти, но здравината на покритието е сравнително лоша и е лесно да се напука, когато се подлага на удар или термичен стрес .
Карбидно покритие: Силиконовото карбидно покритие има висока твърдост и якост, което може значително да подобри устойчивостта на износване и механичната устойчивост на въздействието на силициевите въглеродни пръти . В същото време нейната добра термична стабилност също помага да се поддържат механичните свойства на силиконовите въглеродни пръти по време на термичните цикли .}
Нитридно покритие: Борово нитридно покритие има добра гъвкавост и устойчивост на термичен удар, което може да буферира въздействието на външната сила до известна степен и да намали възможността за пукнатини в силициеви въглеродни пръти поради термично напрежение или механична вибрация .
Различните видове анти-окисляващи покрития имат свои предимства за подобряване на работата на силиконовите въглеродни пръти . В практически приложения, подходящото покритие трябва да бъде избрано според специфичната среда за използване и изискванията за изпълнение на силиконовите въглеродни пръти .








