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
productcate-396-340
 

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.

productcate-398-283
 

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.

 

Hur raffineras Metal Silicon?

 

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?
Silicon Metal 441
Silicon Metal 97
Silicon Metal 553
Silicon Metal 551

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

 

F: Anses kisel som en metall eller icke-metall?

S: Kisel är varken metall eller icke-metall; det är en metalloid, ett element som hamnar någonstans mellan de två. Kategorin metalloid är något av en gråzon, utan någon bestämd definition av vad som passar räkningen, men metalloider har i allmänhet egenskaper hos både metaller och icke-metaller. De ser metalliska ut, men leder elektricitet endast medelbra. Kisel är en halvledare, vilket betyder att den leder elektricitet. Till skillnad från en typisk metall blir dock kisel bättre på att leda elektricitet när temperaturen ökar (metaller blir sämre på konduktiviteten vid högre temperaturer).

F: Hur tillverkas kiselmetall?

S: Insatserna för raffinering eller smältning av kiselmetall är kvartssand och koks (kol). Processen för högtemperaturraffinering (kisel har en smältpunkt på 2570 grader F) är energiintensiv – kräver cirka 13,000 kilowattimmar per ton producerad kiselmetall. De stora tillverkarna har direkt tillgång till kvartsgruvor och lågkostnadsenergi.

F: Vilka är några av användningsområdena för kiselmetall?

S: 25 till 30 % av kiselmetallproduktionen krävs för att tillverka polykristallint kisel för halvledar- och solenergiindustrin.
45 till 55 % av kiselmetallen raffineras för kisel av metallurgisk kvalitet som används för att tillverka aluminiumlegeringar eller "Silumin"-lätt och stark metallegering för fordons- och transportsektorerna.
Endast 25 till 30 % av kiselmetallen raffineras ytterligare genom en hydrometallurgisk process för att göra kiselmetall av kemisk kvalitet för silikongummi och silaner.

F: Vad är silikonmetall?

S: Kiselmetall, även känd som kristallint kisel eller industriellt kisel, används huvudsakligen som tillsats för icke-järnbaserade legeringar. kiselmetall är en produkt som smälts av kvarts och koks i den elektriska ugnen. Innehållet av kiselelement är cirka 98%. De återstående föroreningarna är järn, aluminium, kalcium, etc. Beroende på innehållet av järn, aluminium och kalcium i kiselmetall kan kiselmetall delas in i553,441, 3303, 2202, 1101 och andra olika märken.

F: Hur tillverkas industriellt kisel?

S: Den grundläggande processen för att producera kisel har varit oförändrad i årtionden: kvarts eller grus (SiO2) blandas med en kolkälla och överhettas i en nedsänkt ljusbågsugn. När blandningen värms upp reagerar kolet med syret i kvartsen och bildar CO-gas, vilket reducerar kvartsen till 99 % kisel i smält form.

F: Vad är användningen av kiselindustrin?

S: Halvledare används ofta i välbekanta elektriska apparater som persondatorer, tv-apparater, smartphones, digitalkameror, IC-kort etc. Det material som oftast används i halvledare är kisel (kemisk symbol=Si).

F: Är industriellt silikon säkert?

S: Den används för medicinska, elektriska, matlagnings- och andra ändamål. Eftersom silikon anses vara kemiskt stabilt, säger experter att det är säkert att använda och sannolikt inte giftigt. Det har lett till att silikon används i stor utsträckning i kosmetiska och kirurgiska implantat för att öka storleken på kroppsdelar som till exempel bröst och rumpa.

F: Vad är skillnaden mellan medicinsk och industriell silikon?

S: Silikoner av industriell kvalitet är vanligtvis gjorda av råmaterial med lägre renhet än silikoner av medicinsk eller livsmedelskvalitet. Även om detta gör dem mindre lämpliga för användning i applikationer där renhet är avgörande, såsom i medicinska implantat, gör det dem också billigare och mer flexibla.

F: Vad är skillnaden mellan silikon och silikon?

A: Kisel är ett naturligt kemiskt element, silikon är en konstgjord produkt. Orden används ofta omväxlande men det finns viktiga skillnader. Medan kisel är naturligt, är silikon en konstgjord polymer som härrör från kisel. Det finns också skillnader med tillämpningarna av kisel och silikon.

F: Är kisel en metall eller gummi?

S: Silikoner, även kända som polysiloxaner, är en familj av konstgjorda polymerer som vanligtvis är flytande eller en flexibel, gummiliknande plast. Polymererna har en oorganisk kedja av kisel och syreatomer med organiska sidogrupper bundna till kislet.

F: Varför är kisel i hög efterfrågan?

S: Den globala marknaden för kiselmetall förväntas växa i betydande takt under de kommande åren, drivet av den ökande efterfrågan på elektroniska enheter, solpaneler och aluminiumproduktion. Kiselmetall är ett kritiskt råmaterial som används i flera industrier, inklusive elektronik, solenergi och aluminiumproduktion.

F: Vad är kristallint kisel gjord av?

S: Kristallina kiselceller (c-Si) erhålls från tunna skivor av kisel (wafers) 160–240 μm tjocka, skurna från en enkristall eller ett block. Vilken typ av kristallin cell som produceras beror på tillverkningsprocessen för kiselwafer. Huvudtyperna av kristallina celler är: monokristallina.

F: Vad är kristallint kisel?

A: Kristallint kisel eller (c-Si) Är de kristallina formerna av kisel, antingen polykristallint kisel (poly-Si, bestående av små kristaller), eller monokristallint kisel (mono-Si, en kontinuerlig kristall). Kristallint kisel är det dominerande halvledande materialet som används inom solcellsteknik för produktion av solceller. Dessa celler sätts samman till solpaneler som en del av ett solcellssystem för att generera solenergi från solljus.
Inom elektronik är kristallint kisel vanligtvis den monokristallina formen av kisel och används för att producera mikrochips. Detta kisel innehåller mycket lägre föroreningsnivåer än de som krävs för solceller. Produktion av kisel av halvledarkvalitet innebär en kemisk rening för att producera hyperren polykisel, följt av en omkristalliseringsprocess för att odla monokristallint kisel. De cylindriska bullarna skärs sedan till wafers för vidare bearbetning.
Solceller gjorda av kristallint kisel kallas ofta för konventionella, traditionella eller första generationens solceller, eftersom de utvecklades på 1950-talet och förblev den vanligaste typen fram till idag. Eftersom de tillverkas från 160 till 190 μm tjocka solskivor - skivor från bulk av solenergikisel - kallas de ibland för waferbaserade solceller.
Solceller gjorda av c-Si är engångsceller och är generellt sett mer effektiva än deras rivaliserande teknologier, som är andra generationens tunnfilmssolceller, de viktigaste är CdTe, CIGS och amorft kisel (a-Si) . Amorft kisel är en allotrop variant av kisel, och amorft betyder "utan form" för att beskriva dess icke-kristallina form.

F: Vad används Silicon till?

S: Högren kiselmetall används av många industrier. Inom den kemiska industrin används den för att tillverka kiselföreningar samt kiselskivor som används i solceller och elektroniska halvledare. Och aluminiumtillverkare använder det för att förbättra de redan användbara egenskaperna hos aluminium. När det används med aluminium förbättrar kisel dess gjutbarhet, hårdhet och styrka. Dessutom har efterfrågan på aluminium ökat stadigt de senaste åren, som en återspegling av den ekonomiska aktiviteten i både det utvecklade och utvecklande ordet. Denna efterfrågan på lättare och mer ekonomiskt material har utlöst en ökning av förbrukningen av kiselmetall hos aluminiumtillverkare.

F: Varför används kisel?

S: Kisel används för elektroniska enheter eftersom det är ett element med mycket speciella egenskaper. En av dess viktigaste egenskaper är att det är en halvledare. Det betyder att den leder elektricitet under vissa förhållanden och fungerar som en isolator under andra. Kiselets elektriska egenskaper kan modifieras genom en process som kallas doping. Dessa egenskaper gör det till ett idealiskt material för att tillverka transistorer som förstärker elektriska signaler. Silikonets egenskaper är inte den enda anledningen till att det är idealiskt för elektroniska enheter. Kisel är också ett rikligt grundämne på jorden. Det är till och med det vanligaste grundämnet i jordskorpan. Överflödet av Si gör att det är extremt prisvärt och tilltalande. Det är inte konstigt varför kisel har blivit grunden för minneschips, datorprocessorer, transistorer och all annan elektronik.

F: Vilka andra element används för elektroniska enheter?

S: Kisel är inte det enda elementet som används för elektroniska enheter. Vissa applikationer använder idag andra mer specialiserade halvledare, såsom Gallium Nitride (GaN). Elektroner i GaN rör sig mycket snabbt och bindningarna är mycket täta. Detta gör att den kan drivas vid högre spänningar och mer tilltalande för höghastighetstransistorer med hög effekt för trådlösa applikationer. Trots detta regerar fortfarande Silicon. Ingenjörer har också alltid hittat sätt att fortsätta att förbättra kiselenheter även när det verkade omöjligt, så varje år verkar fördelarna med att använda kisel växa.

F: Vad används ferrokisellegering till?

S: Ferrokisel används också för tillverkning av kisel, korrosionsbeständiga och högtemperaturbeständiga järnhaltiga kisellegeringar och kiselstål för elektromotorer och transformatorkärnor. Vid tillverkning av gjutjärn används ferrokisel för ympning av järnet för att påskynda grafitiseringen.

F: Vad är skillnaden mellan kisel och ferrokisel?

S: Kiselmetall är tillverkning av aluminiumlegeringar och som råmaterial för tillverkning av silikoner och polykisel, medan det för ferrokisel är stål, gjutgods av järn och magnesium.

F: Är ferrokisel farligt?

A: Fara vid aspiration : Ej klassificerad Symtom/skador efter inandning : Giftigt vid inandning. Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Symptom/skador efter hudkontakt : Kan orsaka hudirritation.

F: Vad är ett annat namn för ferrokisel?

S: Ferrokisel, eller ferrosilicium, är en ferrolegering en legering av järn och kisel med mellan 15 och 90 % kisel. Den innehåller en hög andel järnsilicider. Dess smältpunkt är cirka 1200 grader till 1250 grader med en kokpunkt på 2355 grader. Den innehåller också cirka 1 till 2 % kalcium och aluminium.
Vi är välkända som en av de ledande tillverkarna och leverantörerna av kiselmetall i Kina. Köp gärna kiselmetall av hög kvalitet till konkurrenskraftigt pris från vår fabrik. Bra service och punktliga leveranser finns. Kiselmetall 553, Kiselmetall 331, Kiselmetall 3303

whatsapp

Telefon

E-post

Förfrågning