Silikonmetall
Din professionella kiselmetallleverantör i Kina!
Anyang Mingrui Silicon Industry Co., Ltd grundades 2010, beläget i staden Anyang, har utvecklats som den ledande tillverkaren av ferrolegeringar i Kina. Huvudprodukterna är: kiselmetall, kiselpulver, kiselslagg, kiselbrikett, ferrokisel, FeSi ympmedel, FeSi-brikett, kalciumkisel, kärntråd, FeSiAl-legering, Si-Al-Ba-Ca-legering, etc. Vi har mer än 10 års erfarenhet av ferrolegeringar och kiselmaterial i Kina. Våra produkter exporteras huvudsakligen till Korea, Japan, Indien, Vietnam och Australien etc.
Avancerad produktionsutrustning
Företaget är utrustat med en komplett uppsättning produktions- och bearbetningsanläggningar: Produktionsutrustning såsom kalla isostatiska pressmaskiner, heta isostatiska pressmaskiner, vakuuminduktionssmältugn, vakuumsintringsugn, vakuumdestillationsugn, vakuumvarmpressningsugn, högtemperatursintringsugn , och andra ugnar för typer av metallproduktion. Kallformningsmaskiner, obearbetad vakuumutrustning, svarvar, slipmaskiner, trådskärningsmaskiner och annan utrustning för materialformning och bearbetning.
Kvalitetskontroll
Vi kör ett strikt kvalitetskontrollsystem och tillämpar olika instrument och metoder under tillverkningsprocessen, inklusive inspektionsanordningar för kemiska element, mekanisk testutrustning, manuellt ultraljudsdetekteringsinstrument/hydrotrycktestmaskin/borrningskopi/virvelströmstestmaskin/hårdhetstestmaskin /dimensionsmått och andra, som kan säkerställa att varje steg har utförts perfekt. Vi tillhandahåller produkter i enlighet med ASTM, ASME, MIL, AMS, DMS, AWS och JIS specifikationer.
Mest konkurrenskraftiga priser
Vi har etablerat perfekt supply chain management och slimmade produktionssystem för att minska kostnaderna. Vi strävar alltid efter högeffektiv massproduktion och vetenskaplig ledning. Därför kan vi garantera dig högsta produktkvalitet till lägsta priser.
Omfattande lösningar
Med stöd av vår rika erfarenhet inom området högrena material, kan vi hjälpa kunder att välja material, designa produkter och ge dem teknisk support. Vi har ett oberoende laboratorium för användning av utveckling och test av nya material och för att ge kunderna teknisk rådgivning.
Introduktion av Silicon Metal
Kiselmetall är en grå och glänsande halvledande metall som används för att tillverka stål, solceller och mikrochips. Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan (bakom endast syre) och det åttonde vanligaste grundämnet i universum. Nästan 30 procent av vikten av jordskorpan kan tillskrivas kisel.
Grundämnet med atomnummer 14 förekommer naturligt i silikatmineraler, inklusive kiseldioxid, fältspat och glimmer, som är huvudkomponenter i vanliga bergarter som kvarts och sandsten. En halvmetall (eller metalloid), kisel har vissa egenskaper hos både metaller och icke-metaller.
Liksom vatten – men till skillnad från de flesta metaller – drar kisel ihop sig i flytande tillstånd och expanderar när det stelnar. Den har relativt höga smält- och kokpunkter, och när den kristalliseras bildar den en diamantkubisk kristallstruktur. Kritisk för kisel roll som en halvledare och dess användning i elektronik är elementets atomära struktur, som inkluderar fyra valenselektroner som gör att kisel lätt binder till andra element.
Funktioner hos Metal Silicon
Hög temperaturbeständighet
Metallkiselpulver har stark högtemperaturbeständighet, så att tillsätta en lämplig mängd metallkiselpulver många gånger i produktionen av eldfasta material och pulvermetallurgi kan avsevärt förbättra högtemperaturbeständigheten.
Slitstyrka
Vanligtvis lägger vi till metallkiselpulver vid tillverkningen av vissa slitstarka gjutgods för att förbättra gjutgodsets slitstarka prestanda.
Deoxygenering
Metallkiselpulver innehåller, som namnet antyder, en viss mängd kisel, som kan ha en affinitet med syre för att bilda kiseldioxid, vilket minskar smältreaktiviteten under deoxidation och säkerställer säkerheten vid deoxidation.
Typer av kiselmetall
Metallurgisk klass
Med mycket låga halter av föroreningar, används Metallurgical Grade Silicon Metal vid tillverkning av aluminiumlegeringar, främst för bilindustrin. Den höga renheten hos vår produkt möjliggör snabb löslighet och högt utbyte i legeringsprocessen.
Kemisk kvalitet
Kemisk kiselmetall är den grundläggande råvaran vid tillverkning av speciella silikoner även kallade lätta oljor. Lätta oljeprodukter har tillämpningar inom områdena medicin, kosmetika, elektronik, textil, fordon och konstruktion.
Mikroniserad kisel
Micronized Silicon används i halvledarindustrin och är den huvudsakliga råvaran i produktionen av triklorsilaner, som omvandlas till dioder och processorer med hög prestanda (datormikrochips). Polysilikon är råvaran som används för att tillverka solceller för en marknad som har växt exponentiellt över hela världen som ett alternativ till en ny energimatris.
Silikonmetallapplikationer

Tekniska applikationer
Aluminiumlegeringar: Kisel löses i smält aluminium för att förbättra viskositeten hos det flytande aluminiumet och för att förbättra de mekaniska egenskaperna hos aluminiumlegeringar.
Solceller: Silikon av ultrahög renhet används för produktion av solpaneler. Silikonsolceller är de vanligaste cellerna som används i kommersiellt tillgängliga solpaneler.
Elektronik: kisel med ultrahög renhet används flitigt i elektroniska enheter som kiselhalvledare, transistorer, kretskort och integrerade kretsar. Halvledarkvalitet kiselmetall som används för att tillverka datorchips är avgörande för modern teknik (Europeiska kommissionen, 2014; Euroalliages, 2016).
Batterier: För närvarande används endast mindre än 1 kt kiselmetall för grafitanoder på litiumjonbatterier. Denna mängd och dess andel av den totala efterfrågan på kiselmetall förväntas öka avsevärt under det kommande decenniet (BRGM, 2021).
Andra tillämpningar av kiselmetall inkluderar sprängämnen, eldfasta material och keramik.

Kemiska tillämpningar
Kiselmetall används för att tillverka silikoner, syntetisk kiseldioxid och silaner. Silikonprodukter som ytaktiva ämnen, smörjmedel, tätningsmedel och lim används inom olika sektorer, inklusive konstruktion (t.ex. i isoleringsgummi), industriella processer (t.ex. som antiskummedel i olje- och gasindustrin) och inom personlig vård (t.ex. kosmetika). och transport (CES, 2016). Silaner används i glas-, keramik-, gjuteri- och målningsindustrin (Europeiska kommissionen, 2014; Euroalliages, 2016).
Fördelar med Silicon Metal
Silikonmetall uppvisar extremt hög stabilitet i högtemperaturmiljöer
Dess förmåga att motstå oxidation, korrosion och mekanisk påfrestning vid höga temperaturer har lett till dess utbredda användning i högtemperaturprocesser såsom ståltillverkning, gjutning och högtemperaturlegeringsberedning. Dess utmärkta värmebeständighet gör kiselmetall till en viktig komponent i många kritiska industriella utrustningar.
Silicon Metal har också viktiga tillämpningar inom elektroniktillverkning
På grund av sin höga smältpunkt och utmärkta elektriska ledningsförmåga används kiselmetall ofta som bas för halvledarmaterial. De kiselskivor som den förbereder kan användas i områden som integrerade kretsar och solceller, vilket ger en solid grund för utvecklingen av modern teknik.
Silicon Metal har också en rad andra fördelar
Den har god mekanisk styrka och kemisk stabilitet och tål en mängd olika miljö- och processförhållanden. Samtidigt har kiselmetall också en låg värmeutvidgningskoefficient, vilket gör den mindre känslig för termiska påkänningar vid temperaturförändringar, vilket förbättrar materialets livslängd och tillförlitlighet.
Metalliskt kisel, även känt som industriellt kisel eller kristallint kisel, tillverkas vanligtvis genom att reducera kiseldioxid med kol i en elektrisk ugn. Dess huvudsakliga användning är som tillsats till icke-järnlegeringar och som utgångsmaterial för framställning av halvledarkisel och organiskt kisel.
I mitt land klassificeras metallkisel vanligtvis efter innehållet av tre huvudföroreningar: järn, aluminium och kalcium. Beroende på den procentuella halten av järn, aluminium och kalcium i metallkisel kan metallkisel delas in i olika kvaliteter som 553, 441, 411, 421, 3303, 2202, 1101 och så vidare. (Angående källan till metallkiselnummer: den första och andra koden är den procentuella halten av järn och aluminium, och den tredje och fjärde två siffran representerar innehållet av kalcium. Till exempel betyder kiselmetall 553 att innehållet av järn, aluminium och kalcium i den är 5%, 5%, 3%; kiselmetall 3303 betyder att innehållet av järn, aluminium och kalcium är 3%, 3%, 0,3%);
Låt oss först ta en titt på produktionsprocessen för metallkisel.
Framställningen av metallkisel antar den karbotermiska metoden, det vill säga metoden för smältning i nedsänkta ljusbågsugnar med kiseldioxid och kolhaltiga reduktionsmedel. Kiselet som erhålls på detta sätt har en renhet av 97 % till 98 %, och sådant kisel kan i allmänhet användas i metallurgiska tillämpningar. Om kisel av högre kvalitet ska erhållas måste det raffineras för att avlägsna föroreningar för att erhålla metalliskt kisel med en renhet på 99,7 % till 99,8 %.
Smältningen av metallkisel med kvartssand som råmaterial innefattar flera steg av kvartssandsblocktillverkning, beredning av laddning och smältning av undervattensbågsugnar.
Generellt sett kommer högkvalitativ kvartssand att användas direkt för att producera högkvalitativa kvartsglasprodukter och till och med bearbetas till produkter på ädelstensnivå som kristaller och turmaliner. Graden är något lägre men reserverna är större, gruvförhållandena är något bättre och den omgivande elen är billigare, vilket är lämpligt för framställning av metallkisel.
För närvarande är produktionsprocessvägen för den karbotermiska metoden för produktion av metallkisel i Kina: kiseldioxid används i allmänhet som råmaterial, petroleumkoks, träkol, träflis, kol med låg askhalt, etc. Metallkisel reduceras, vilket är en slaggfri undervattensbåge hög temperatur smältprocess.
Principen för kemisk reaktion:
Det anses allmänt att smältning av kiselmetall är en sådan reaktion:
SiO2 + C ->Si + CO2?
Men det finns faktiskt många reaktioner och bireaktioner inblandade:
SiO2 + 3 C ->SiC + 2 CO
2SiO2 + SiC ->3 SiO + CO
SiO2 + 2 SiC ->3 Si + 2 CO
2SiO + O2 ->2SiO2
Därför, även om metallkisel extraheras från kiseldioxid, är inte all kiseldioxid lämplig för att tillverka metallkisel. Den vanliga sanden vi ser i vårt dagliga liv är inte den riktiga råvaran av metallkisel, utan den ovan nämnda kvartssanden som används i industriell produktion, och den har genomgått flerstegsreaktioner för att slutföra omvandlingen från sand till metallkisel.
Vilka är de typiska egenskaperna hos metaller och icke-metaller?
Typiska egenskaper hos metaller
● Metallisk lyster: De flesta metaller har ett karakteristiskt glänsande utseende, särskilt när de är brutna eller polerade.
● Formbarhet: De flesta metaller har förmågan att slås till mycket tunna plåtar. Till exempel kan aluminium slås till en mycket tunn folie. Guld är den mest formbara metallen, och den kan slås till ark vars tjocklek är i storleksordningen nanometer.
● Duktilitet: Nästan alla metaller kan dras in i trådar. Till exempel används koppar flitigt i elektriska ledningar eftersom det är en bra ledare av elektricitet och är också mycket duktil.
● Elektrisk ledningsförmåga: Metaller är vanligtvis stora ledare av elektricitet. Detta beror på att de vanligtvis hålls samman av metalliska bindningar, som innehåller ett hav av delokaliserade elektroner. Eftersom elektricitet inte är något annat än elektroners rörelse, tillskriver det delokaliserade elektronmolnet som utgör metallbindningar stor elektrisk ledningsförmåga till metaller.
● Värmeledningsförmåga: Nästan alla metaller har mycket hög värmeledningsförmåga. Dessutom har de flesta metaller mycket höga smältpunkter också. Detta gör att metaller kan överföra stora mängder värme utan att smälta.
Typiska egenskaper hos icke-metaller
● Låg smältpunkt: De flesta icke-metaller har vanligtvis mycket låga smältpunkter, särskilt jämfört med metallernas.
● Låg kokpunkt: De flesta icke-metaller har vanligtvis mycket låga kokpunkter, särskilt jämfört med kokpunkterna för metaller.
● Densitet: De flesta icke-metaller har vanligtvis mycket låga densiteter, särskilt jämfört med densiteterna hos metaller.
● Dålig elektrisk ledningsförmåga: Nästan alla icke-metaller är mycket dåliga ledare av elektricitet. Faktum är att de flesta av dem kan klassificeras som isolatorer av elektriska strömmar.
● Dålig värmeledningsförmåga: De flesta icke-metaller är mycket dåliga värmeledare och har mycket låga värden för värmeledningsförmåga. Dessutom är många icke-metaller kända för att smälta mycket lätt när de värms upp.
● Hög joniseringsenergi: Vanligtvis måste en stor mängd energi tillföras en icke-metall för att avlägsna en elektron från den.
● Hög elektronegativitet: Ickemetaller är kända för att vara ganska elektronegativa. Detta gör att de sannolikt bildar anjoner snarare än katjoner. De får vanligtvis eller delar elektroner när de deltar i kemisk bindning.
● Sprödhet: I sitt fasta tillstånd är de flesta icke-metaller mycket spröda. Detta innebär att de lätt smulas sönder till pulver när ett yttre tryck appliceras på dem.
Vanligt problem med kiselmetall

