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(邢臺(tái)金剛砂)物美價(jià)廉(邢臺(tái)金剛砂)
碳化硅至少有70種結(jié)晶型態(tài)。α-碳化硅為常見(jiàn)的一種同質(zhì)異晶物,在高于2000 °C高溫下形成,具有六角晶系結(jié)晶構(gòu)造(似纖維鋅礦)。β-碳化硅,立方晶系結(jié)構(gòu),與鉆石相似,則在低于2000 °C生成,結(jié)構(gòu)如頁(yè)面附圖所示。雖然在異相觸媒擔(dān)體的應(yīng)用上,因其具有比α型態(tài)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(wěn)定,且碰撞時(shí)有較為悅耳的聲音,但直至今日,這兩種型態(tài)尚未有商業(yè)上之應(yīng)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(dá)到的壓力下,它都不會(huì)熔化,且具有相當(dāng)?shù)偷幕瘜W(xué)活性。由于其高熱導(dǎo)性、高崩潰電場(chǎng)強(qiáng)度及高電流密度,在半導(dǎo)體高功率元件的應(yīng)用上,不少人試著用它來(lái)取代硅[1]。此外,它與微波輻射有很強(qiáng)的耦合作用,并其所有之高升華點(diǎn),使其可實(shí)際應(yīng)用于加熱金屬。
純碳化硅為無(wú)色,而工業(yè)生產(chǎn)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?yàn)槠浔砻娈a(chǎn)生之二氧化硅保護(hù)層所致。
物質(zhì)結(jié)構(gòu)
純碳化硅是無(wú)色透明的晶體。工業(yè)碳化硅因所含雜質(zhì)的種類和含量不同,而呈淺黃、綠、藍(lán)乃至黑色,透明度隨其純度不同而異。
碳化硅晶體結(jié)構(gòu)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(jié)構(gòu)中碳和硅原子的堆垛序列不同而構(gòu)成許多不同變體,已發(fā)現(xiàn)70余種。β-SiC于2100℃以上時(shí)轉(zhuǎn)變?yōu)棣?SiC。碳化硅的工業(yè)制法是用優(yōu)質(zhì)石英砂和石油焦在電阻爐內(nèi)煉制。煉得的碳化硅塊,經(jīng)破碎、酸堿洗、磁選和篩分或水選而制成各種粒度的產(chǎn)品。
制作工藝
由于天然含量甚少,碳化硅主要多為人造。常見(jiàn)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(jīng)過(guò)各種化學(xué)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(yīng)用范圍卻超過(guò)一般的磨料。例如,它所具有的耐高溫性、導(dǎo)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(dǎo)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(yè)生產(chǎn)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(jīng)過(guò)粉磨等工序調(diào)配成為配比合理與粒度合適的爐料(為了調(diào)節(jié)爐料的透氣性需要加入適量的木屑,制備綠碳化硅時(shí)還要添加適量食鹽)經(jīng)高溫制備而成。高溫制備SiC冶煉塊的熱工設(shè)備是專用的碳化硅電爐,其結(jié)構(gòu)由爐底、內(nèi)面鑲有電極的端墻、可卸式側(cè)墻、爐心體(全稱為:電爐中心的通電發(fā)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(kāi)始,爐心體溫度約2500℃,甚至更高(2600~2700℃),爐料達(dá)到1450℃時(shí)開(kāi)始合成SiC(但SiC主要是在≥1800℃時(shí)形成),且放出co。然而,≥2600℃時(shí)SiC會(huì)分解,但分解出的si又會(huì)與爐料中的C生成SiC。每組電爐配備一組變壓器,但生產(chǎn)時(shí)只對(duì)單一電爐供電,以便根據(jù)電負(fù)荷特性調(diào)節(jié)電壓來(lái)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(yīng)基本結(jié)束,再經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的冷卻就可以拆除側(cè)墻,然后逐步取出爐料。
實(shí)際上,要想從管道表面取下這種菌群的樣品是非常困難的,PUB與麻省理工學(xué)院聯(lián)盟研發(fā)中心用管道傳感器檢測(cè)管壁的生物膜生長(zhǎng)情況,這將作為解決水質(zhì)管理問(wèn)題的步。科研人員計(jì)劃在無(wú)線管內(nèi)安裝傳感器以測(cè)量水生生物膜的電化學(xué)活性,以便在配水系統(tǒng)內(nèi)選擇取樣點(diǎn)。這些傳感器安裝在探測(cè)指針頂端,利用閘閥將探測(cè)器配水管固定在一起。由傳感器捕捉的電化學(xué)信號(hào)的強(qiáng)度與所探測(cè)到的被細(xì)菌覆蓋的傳感器表面積大小正比,以此對(duì)生物膜生長(zhǎng)速率進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。
工業(yè)生產(chǎn)、污水處理及垃圾填埋等過(guò)程會(huì)產(chǎn)生揮發(fā)性有機(jī)污染物(VOCs)及惡臭物質(zhì),這些污染物逸散到空氣中會(huì)污染環(huán)境,危害人體,并且隨著空氣的流動(dòng)逸散到各處帶來(lái)區(qū)域性影響,因此在排放前需要采取適當(dāng)?shù)募夹g(shù)手段進(jìn)行處理。H2S、硫醇、羰基硫等含硫物質(zhì),氨、乙胺、氮氧化物等含氮物質(zhì),苯類,芳香烴以及鹵代烴等是廢氣中常見(jiàn)的VOCs及惡臭物質(zhì)。與常規(guī)的物理、化學(xué)方法相比,生物處理技術(shù)具有、成本低廉、操作簡(jiǎn)便、清潔、無(wú)二次污染等特點(diǎn),因而應(yīng)用廣泛。
地球上物質(zhì)資源的循環(huán)利用過(guò)程是維系地球整體生態(tài)平衡、乃至人類從事環(huán)境保育、維持自身的生存與社會(huì)穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著城市化進(jìn)程的加快,如何樹立科學(xué)發(fā)展觀,倡導(dǎo)循環(huán)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展,人們需要對(duì)城市這一人工生態(tài)系統(tǒng)的可持續(xù)發(fā)展作進(jìn)一步研究與反思。人作為城市生態(tài)系統(tǒng)的主體,人在城市生態(tài)的物質(zhì)循環(huán)過(guò)程中必須扮演既是生產(chǎn)者、消費(fèi)者,又是分解者的多重角色。垃圾作為城鎮(zhèn)這一人工生態(tài)系統(tǒng)高速轉(zhuǎn)化生成的必然產(chǎn)物,城市建設(shè)者必須模擬自然生態(tài)的物質(zhì)循環(huán)規(guī)律和利用經(jīng)濟(jì)杠桿作用、以人工生態(tài)系統(tǒng)的維持方式,將這些物質(zhì)物盡其用、高速轉(zhuǎn)化、循環(huán)利用,使這些高速轉(zhuǎn)化的廢物既安全,又快速地歸還到生態(tài)系統(tǒng)中去。