Ferro-siliciumlegering

Ferro-siliciumlegering

Anyang Mingrui Silicon Industry Co., Ltd werd opgericht in 2010, gevestigd in de stad Anyang, en heeft zich ontwikkeld als de toonaangevende fabrikant van ferrolegeringen in China. De belangrijkste producten zijn: siliciummetaal, siliciumpoeder, siliciumslak, siliciumbriket, ferrosilicium, FeSi-inoculant, FeSi-briket, calciumsilicium, gevulde draad, FeSiAl-legering, Si-Al-Ba-Ca-legering, enz. We hebben meer dan 10 jaar ervaring met ferrolegeringen en siliciummaterialen in China. Onze producten worden voornamelijk geëxporteerd naar Korea, Japan, India, Vietnam en Australië enz.
Aanvraag sturen
product Introductie
Uw professionele leverancier van ferro-siliciumlegeringen in China!
 

Anyang Mingrui Silicon Industry Co., Ltd werd opgericht in 2010, gevestigd in de stad Anyang, en heeft zich ontwikkeld als de toonaangevende fabrikant van ferrolegeringen in China. De belangrijkste producten zijn: siliciummetaal, siliciumpoeder, siliciumslak, siliciumbriket, ferrosilicium, FeSi-inoculant, FeSi-briket, calciumsilicium, gevulde draad, FeSiAl-legering, Si-Al-Ba-Ca-legering, enz. We hebben meer dan 10 jaar ervaring met ferrolegeringen en siliciummaterialen in China. Onze producten worden voornamelijk geëxporteerd naar Korea, Japan, India, Vietnam en Australië enz.

Geavanceerde productieapparatuur

Het bedrijf is uitgerust met een complete set productie- en verwerkingsfaciliteiten: productieapparatuur zoals koude isostatische persmachines, hete isostatische persmachines, vacuüm-inductiesmeltoven, vacuüm-sinteroven, vacuümdestillatieoven, vacuüm-warmpersoven, sinteroven op hoge temperatuur en andere ovens voor de productie van metalen. Koudvormmachines, vacuüm-ruwapparatuur, draaibanken, slijpmachines, draadsnijmachines en andere apparatuur voor het vormen en bewerken van materialen.

Kwaliteitscontrole

We hanteren een strikt kwaliteitscontrolesysteem en passen verschillende instrumenten en methoden toe tijdens het productieproces, waaronder inspectieapparatuur voor chemische elementen, mechanische testapparatuur, handmatig ultrasoon detectie-instrument/hydrodruktestmachine/boringscope-faciliteiten/wervelstroomtestmachine/hardheidstestmachine /dimension maatregel en andere, die ervoor kunnen zorgen dat elke stap perfect is uitgevoerd. Wij leveren producten conform ASTM, ASME, MIL, AMS, DMS, AWS en JIS specificaties.

Meest concurrerende prijzen

We hebben een perfect supply chain management en gestroomlijnde productiesystemen opgezet om de kosten te verlagen. We streven altijd naar hoogefficiënte massaproductie en wetenschappelijk management. Daarom kunnen wij u de hoogste productkwaliteit tegen de laagste prijzen garanderen.

Uitgebreide oplossingen

Gesteund door onze rijke ervaring op het gebied van hoogzuivere materialen, kunnen we klanten helpen bij het selecteren van materialen, het ontwerpen van producten en het bieden van technische ondersteuning. We beschikken over een onafhankelijk laboratorium voor de ontwikkeling en het testen van nieuwe materialen en bieden klanten technisch advies.

 

Introductie van ferro-siliciumlegering

 

 

Ferro Silicium is een type ferrolegering, een legering van ijzer en silicium. Het wordt geproduceerd door een mengsel van ijzer en silicium in een vlamboogoven te smelten. Het siliciumgehalte in ferrosilicium kan doorgaans variëren van 15% tot 95%, afhankelijk van de gewenste legeringssamenstelling. Ferro Silicium wordt vaak gebruikt als deoxidatie- en legeringselement bij de productie van staal en gietijzer. Het helpt zuurstof en onzuiverheden uit gesmolten metaal te verwijderen, waardoor de algehele kwaliteit van het eindproduct verbetert. Het werkt ook als een sterk reductiemiddel, bevordert de vorming van stabiele carbiden en voorkomt de vorming van ongewenste oxiden.

 

 
Onze gerelateerde producten

 

10-50mm Ferro Silicon

10-50mm Ferro-silicium

De 10-50mm-fabrikant van ferrosilicium introduceert dat ferrosiliciumkorrels voornamelijk kleine stukjes ferrosilicium zijn, gemaakt door relatieve natuurlijke ferrosiliciumblokken te verpletteren en te zeven. De prijs van ferrosiliciumkorrels is over het algemeen duurder dan die van hetzelfde type natuurlijke ferrosiliciumblokken.

Ferrosilicon Production

Ferrosiliciumproductie

Zoals we allemaal weten is ferrosilicium een ​​belangrijk ijzerlegeringsmateriaal dat veel wordt gebruikt in de metallurgie, de chemische industrie, de elektronica, machines en andere industrieën. Het bestaat uit twee elementen, silicium en ijzer, en heeft uitstekende eigenschappen en een breed scala aan toepassingen.

Low Aluminum Ferrosilicon

Laag aluminium ferrosilicium

Ferrosilicium met laag aluminiumgehalte is een legering bestaande uit ijzer, silicium, aluminium en andere elementen, waarbij het siliciumgehalte meer dan 50% bedraagt ​​en het aluminiumgehalte minder dan 1,5%. Het hoofdbestanddeel van ferrosilicium met een laag aluminiumgehalte is silicium, daarom wordt het ook ferrosiliciumlegering genoemd.

High Purity Ferrosilicon

Ferrosilicium met hoge zuiverheid

Er zijn veel soorten ferrosilicium, en ferrosilicium met een hoge zuiverheid is daar een van. Dus wat is de achtergrond van de productie van hoogzuiver ferrosilicium? We begrijpen dat met de voortdurende verbetering van staalproductie- en gietprocessen de eisen voor de zuiverheid van ferrosilicium steeds hoger worden.

Low Ca Ferro Silicon

Laag Ca Ferro Silicium

Ferrosilicium is een legering van ijzer en silicium met een siliciumgehalte van ongeveer 8,09-95.0% dat wordt gebruikt als deoxidatiemiddel of additief voor legeringselementen. Ferro-silicium met een laag Ca-gehalte is een ijzer-siliciumlegering gemaakt van cokes, staalschroot, kwarts (of silica) als grondstoffen en gesmolten in een elektrische oven.

Ferro Silicon 65

Ferro Silicium 65

Ferrosilicium 65 is een belangrijk legeringsmateriaal vanwege de hoge silicium- en lage ijzereigenschappen. Het wordt veel gebruikt op het gebied van staal, gieten, elektronica en chemicaliën. Vooral in de ijzer- en staalindustrie wordt ferrosilicium 65 gebruikt als legeringsmiddel om de sterkte, slijtvastheid en corrosieweerstand van staal effectief te verbeteren.

72 Ferrosilicon Alloy

72 Ferrosiliciumlegering

72 Ferro Siliciumlegering is een veelgebruikt legeringsmateriaal vanwege de uitstekende gieteigenschappen, smeedeigenschappen en warmtebehandelingseigenschappen. Het wordt veel gebruikt in de industriële productie. Bij de productie en toepassing van 72 ferro-siliciumlegeringen is de deeltjesgrootte een belangrijke parameter die rechtstreeks van invloed is op de eigenschappen en het gebruik van de legering.

Ferro Silicon Alloy

Ferro-siliciumlegering

Ferrosiliciumlegering is een belangrijke industriële grondstof die veel wordt gebruikt in de ijzer- en staalindustrie, non-ferrometalen en de lucht- en ruimtevaartindustrie. Het is belangrijk om het productieproces van ferro-siliciumlegeringen te begrijpen om de productkwaliteit te verbeteren en de productiekosten te verlagen.

Ferro Silicon 70

Ferro Silicium 70

Ferrosilicium is een hulpbron met een belangrijke strategische betekenis, en de belangrijkste componenten ervan zijn silicium en ijzer. Silicium is een niet-metalen element, met een hoge corrosieweerstand, hoge hittebestendigheid en hoge isolatie-eigenschappen, en is een belangrijk materiaal in de elektronica, communicatie, lucht- en ruimtevaart en andere gebieden.

 

Toepassing van ferro-siliciumlegering

 

 

Ferrosilicium wordt veel gebruikt bij het maken en gieten van staal. Bij het staalproductieproces moet het staal worden geoxygeneerd om de ideale omgeving met hoge temperaturen te bereiken, en te veel zuurstof in een later stadium heeft de neiging om meer oxiden in het staal te produceren, wat de kwaliteit van het staal aantast. Tegelijkertijd kan ferrosilicium 75 ook effectief de vloeibaarheid van het staal bevorderen, de absorptiesnelheid verbeteren, de productiekosten verlagen en de winst van de staalfabriek verhogen.
Ferrosilicium kan ook worden gebruikt als alternatief voor inoculanten bij het gieten om de vorming te bevorderen en het aantal eutectische pellets te vergroten. De toevoeging van ferrosilicium bij de productie van nodulair gietijzer kan de vorming van carbiden in het ijzer effectief voorkomen en de precipitatie en sferoïdisatie van grafiet bevorderen. Het kan de vloeibaarheid van het strijkijzer effectief verbeteren, waardoor verstopping van de uitlaat wordt voorkomen en de neiging tot witte mond van het gietstuk wordt verminderd.

 

 
Fysische en chemische eigenschappen van ferrosiliciumlegering
 
01/

Verschijning
De vorm van ferrosiliciumpoederdeeltjes kan bolvormig of onregelmatig zijn, zoals klonten, gebroken of gemalen.

02/

Kleur
De kleur van ferrosilicium varieert tussen zilvergrijs en donkergrijs.
Geur: geurloos; kan gevaarlijk zijn bij inademing.

03/

Moleculair gewicht
Het molecuulgewicht van deze legering is 28,0855 g/mol.

04/

Kookpunt
Het kookpunt van deze stof is 2355 graden.

05/

Smeltpunt
Het smeltpunt van deze stof varieert afhankelijk van het siliciumgehalte. FeSi 45 bevat 45% silicium en het smeltpunt ligt tussen 1215 graden en 1300 graden. FeSi 75 bevat 75% silicium en het smeltpunt ligt tussen 1210 graden en 1315 graden. FeSi 90 bevat 90% silicium en het smeltpunt ligt tussen 1210 graden en 1380 graden.

06/

Corrosiviteit
Het is bestand tegen corrosiviteit en abrasiviteit.
Oplosbaarheid: Ferrosilicium kan reageren met water om waterstof te produceren.
Brandbaarheid: De stofdeeltjes van ferrosilicium zijn brandbaar.

07/

Dikte
De dichtheid van ferrosilicium is verschillend voor verschillende verhoudingen van legeringssamenstellingen. FeSi 45 heeft een dichtheid van 5,1 g/cm3. De dichtheid van FeSi 75 is 2,8 g/cm3 en FeSi 90 heeft een dichtheid van 2,4 g/cm3.

08/

Soortelijk gewicht
Het soortelijk gewicht van ferrosilicium varieert afhankelijk van de verhoudingen waarin de twee chemische stoffen worden gemengd. Voor FeSi 75 is het soortelijk gewicht 3,01.

 

Soorten ferro-siliciumlegeringen
Ferro Silicon Alloy
72 Ferrosilicon Alloy
Ferro Silicon Alloy
Low Aluminum Ferrosilicon

Ferrolegeringen worden geproduceerd door chemische elementen aan gesmolten metaal toe te voegen, meestal tijdens de staalproductie. Zij verlenen onderscheidende kwaliteiten aan staal en gietijzer of vervullen belangrijke functies tijdens de productie en zijn daarom nauw verbonden met de ijzer- en staalindustrie, de grootste consument van ferrolegeringen.

Ferrochroom
Een legering die voornamelijk bestaat uit ijzer en chroom en wordt gebruikt als middel om chroom toe te voegen aan staalsoorten (laag-medium- en hoog-koolstofgehalte) en aan gietijzer. Verkrijgbaar in verschillende classificaties en kwaliteiten, die doorgaans tussen 60-70% chroom bevatten, in gebroken maten en klonten tot 75 pond, die gemakkelijk oplossen in gesmolten staal.

Ferromangaan
Een legering bestaande uit mangaan (ca. 48%) plus ijzer en koolstof. Verkrijgbaar in standaard, koolstofarme en medium koolstofkwaliteiten in gemalen, gebroken en klompgroottes variërend van 80 mesh tot lbs brokken, geschikt voor toevoeging in een pollepel of oven. Gebruik: vehikel voor het toevoegen van mangaan aan staal.

Fermolybdeen
Een legering die grotendeels bestaat uit ijzer en molybdeen en wordt gebruikt als middel om molybdeen aan staal toe te voegen. Constructiestaal bevat zelden meer dan 1% molybdeen, roestvast staal kan 3% bevatten en gereedschapsstaal zelfs 10%. Ferromolybdeen is verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, waarbij het molybdeengehalte varieert van 55 tot 75% en het maximale koolstofgehalte 1,10%, 0,60% of 2,50% is. Het wordt over het algemeen in de oven toegevoegd, omdat het niet oxideert onder omstandigheden voor het maken van staal. Smeltpunt ca. 1630 graden. Verkrijgbaar in gemalen maten tot één inch.

Ferrosilicium
Een legering van ijzer en silicium die wordt gebruikt om silicium aan staal en ijzer toe te voegen. Onoplosbaar in water. Kleine hoeveelheden silicium desoxideren het ijzer en grotere hoeveelheden zorgen voor bijzondere eigenschappen. Verkrijgbaar in zes kwaliteiten die 20 tot 95% silicium bevatten. De kwaliteit van 20% wordt gemaakt in een hoogoven, maar de kwaliteiten met een hoger siliciumgehalte worden gemaakt in elektrische ovens. Gevaar: Ferrosilicium dat 30 tot 90% silicium bevat, is brandbaar en ontwikkelt gassen in aanwezigheid van vocht. Gebruik: Pidgeon-proces voor de productie van metallisch magnesium.

Ferrotitanium
Een legering die voornamelijk bestaat uit ijzer en titanium en wordt gebruikt om titanium aan staal toe te voegen. Het wordt vaak gemaakt van titaniumschroot. Er zijn drie classificaties beschikbaar: laag, hoog en gemiddeld koolstofgehalte. Ingericht in diverse klomp-, gebroken- en gemalen maten.

Ferrotungsten
Een legering van ijzer en wolfraam die wordt gebruikt om wolfraam aan staal toe te voegen. Bevat 70 tot 80% wolfraam en niet meer dan 0,6% koolstof. Smeltbereik 1648-2750 graad, lost gemakkelijk op in gesmolten staal. Ingericht in gemalen en gemalen maten tot 2,5 cm.

Ferrovanadium
Een ijzer-vanadiumlegering die wordt gebruikt om vanadium aan staal toe te voegen. Vanadium wordt gebruikt in technisch staal voor een hoeveelheid van 0,1-0,25% en in hogesnelheidsstaal voor een hoeveelheid van 1-2,5% of meer. Smeltbereik 1482-1521 graad . Ingericht in verschillende maten klompen, gemalen en gemalen.

 

Kenmerken voor Ferro Siliciumlegering

 

Omdat silicium en zuurstof gemakkelijk worden gesynthetiseerd tot siliciumdioxide, wordt het vaak gebruikt als deoxidatiemiddel tijdens de staalproductie. Tegelijkertijd is het, omdat SiO2 veel warmte afgeeft wanneer het wordt gegenereerd, ook nuttig om de temperatuur van gesmolten staal te verhogen tijdens het deoxideren.
Ferro Silicon Alloy kan ook worden gebruikt als additief voor legeringselementen en wordt veel gebruikt in laaggelegeerd constructiestaal, verenstaal, lagerstaal, hittebestendig staal en elektrisch siliciumstaal. Het wordt vaak gebruikt als reductiemiddel bij de productie van ferrolegeringen en in de chemische industrie.
Ferro Silicon Alloy wordt gebruikt als inoculant en nodulatiemiddel in de gietijzerindustrie. Gietijzer is een belangrijk metaalmateriaal in de moderne industrie. Het is goedkoper dan staal, gemakkelijk te smelten en te smelten, heeft uitstekende gieteigenschappen en is veel beter bestand tegen aardbevingen dan staal. In het bijzonder zijn de mechanische eigenschappen van nodulair gietijzer even goed of dichtbij die van staal. Het toevoegen van een bepaalde hoeveelheid ferrosilicium aan gietijzer kan de vorming van carbide in ijzer voorkomen, grafietprecipitatie en sferoïdisatie bevorderen, dus bij de productie van nodulair gietijzer is ferrosilicium een ​​belangrijk inoculant (om grafiet te helpen neerslaan) en sferoïdisatiemiddel.
Gebruikt als reductiemiddel bij de productie van ferro-siliciumlegeringen. Niet alleen de chemische affiniteit tussen silicium en zuurstof is groot, maar ook het koolstofgehalte van hoog siliciumferrosilicium is zeer laag. Daarom is ferrosilicium met hoog siliciumgehalte (of siliciumlegering) een vaker gebruikt reductiemiddel in de ferrolegeringsindustrie om ferrolegering met laag koolstofgehalte te produceren.

 

 
Veelvoorkomend probleem van ferro-siliciumlegering

 

Vraag: Waarvoor wordt ferrosilicium gebruikt bij de productie van aluminium?

A: De invloed van ferrosilicium strekt zich uit tot de aluminiumproductie, waar de toevoeging ervan helpt bij de reductie van aluminiumoxide. Tijdens de elektrolytische reductie van aluminiumoxide om aluminium te produceren, dient ferrosilicium als reductiemiddel, waardoor de efficiënte extractie van aluminiummetaal uit zijn oxide wordt bevorderd. Deze cruciale rol verbetert niet alleen de algehele efficiëntie van het aluminiumsmeltproces, maar draagt ​​ook bij aan de economische levensvatbaarheid van de aluminiumindustrie.

Vraag: Waarvoor wordt ferrosilicium gebruikt in magnetische apparaten?

A: Op het gebied van magnetisme, een fenomeen waarbij materialen vervormen als reactie op een aangelegd magnetisch veld, komt ferrosilicium naar voren als een belangrijke speler. Vanwege zijn magnetische eigenschappen wordt ferrosilicium gebruikt in magnetische apparaten zoals transformatoren en sensoren. Het vermogen van ferrosilicium om omkeerbare magnetische vervorming te ondergaan maakt het waardevol bij de ontwikkeling van gevoelige en responsieve componenten in magnetische velden.

Vraag: Wordt silicium beschouwd als een metaal of niet-metaal?

A: Silicium is noch metaal, noch niet-metaal; het is een metalloïde, een element dat ergens tussen de twee in valt. De categorie metalloïden is een soort grijs gebied, zonder duidelijke definitie van wat daarbij past, maar metalloïden hebben over het algemeen eigenschappen van zowel metalen als niet-metalen. Ze zien er metaalachtig uit, maar geleiden elektriciteit slechts middelmatig goed. Silicium is een halfgeleider, wat betekent dat het elektriciteit geleidt. In tegenstelling tot een typisch metaal wordt silicium echter beter in het geleiden van elektriciteit naarmate de temperatuur stijgt (metalen worden slechter in geleidbaarheid bij hogere temperaturen).

Vraag: Hoe wordt siliciummetaal geproduceerd?

A: De inputs voor het raffineren of smelten van siliciummetaal zijn kwartszand en cokes (koolstof). Het raffinageproces bij hoge temperatuur (silicium heeft een smeltpunt van 2570 graden F) is energie-intensief en vereist ongeveer 13,000 kilowattuur per ton geproduceerd siliciummetaal. De grote producenten hebben directe toegang tot kwartsmijnen en goedkope energie.

Vraag: Wat zijn enkele toepassingen van siliciummetaal?

A: 25 tot 30% van de productie van siliciummetaal is nodig om polykristallijn silicium te maken voor de halfgeleider- en zonne-energie-industrie.
45 tot 55% van het siliciummetaal wordt geraffineerd voor silicium van metallurgische kwaliteit dat wordt gebruikt om aluminiumlegeringen of "Silumin" -lichtgewicht en sterke metaallegeringen voor de automobiel- en transportsector te maken.
Slechts 25 tot 30% van het siliciummetaal wordt verder verfijnd via een hydrometallurgisch proces om siliciummetaal van chemische kwaliteit te maken voor siliconenrubber en silanen.

Vraag: Wat is siliciummetaal?

A: Siliconenmetaal, ook bekend als kristallijn silicium of industrieel silicium, wordt voornamelijk gebruikt als additief voor non-ferrolegeringen. Siliconenmetaal is een product dat wordt gesmolten door kwarts en cokes in de elektrische oven. Het gehalte aan siliciumelement is ongeveer 98%. De resterende onzuiverheden zijn ijzer, aluminium, calcium, enz. Afhankelijk van het gehalte aan ijzer, aluminium en calcium in siliciummetaal, kan siliciummetaal worden onderverdeeld in 553,441, 3303, 2202, 1101 en andere verschillende merken.

Vraag: Hoe wordt industrieel silicium gemaakt?

A: Het basisproces voor de productie van silicium is decennialang onveranderd gebleven: kwarts of grind (SiO2) wordt gemengd met een koolstofbron en oververhit in een ondergedompelde boogoven. Terwijl het mengsel opwarmt, reageert de koolstof met de zuurstof in het kwarts en vormt CO-gas, waardoor het kwarts in gesmolten vorm wordt gereduceerd tot 99% silicium.

Vraag: Wat is het nut van de siliciumindustrie?

A: Halfgeleiders worden veel gebruikt in bekende elektrische apparaten zoals personal computers, televisies, smartphones, digitale camera's, IC-kaarten, enz. Het materiaal dat het meest wordt gebruikt in halfgeleiders is silicium (chemisch symbool=Si).

Vraag: Zijn industriële siliconen veilig?

A: Het wordt gebruikt voor medische, elektrische, kook- en andere doeleinden. Omdat siliconen als chemisch stabiel worden beschouwd, zeggen experts dat het veilig is om te gebruiken en waarschijnlijk niet giftig. Dat heeft ertoe geleid dat siliconen op grote schaal worden gebruikt in cosmetische en chirurgische implantaten om de omvang van lichaamsdelen zoals borsten en billen te vergroten.

Vraag: Wat is het verschil tussen medische en industriële siliconen?

A: Siliconen van industriële kwaliteit worden doorgaans gemaakt van grondstoffen met een lagere zuiverheid dan medische siliconen of siliconen van voedingskwaliteit. Hoewel ze hierdoor minder geschikt zijn voor gebruik in toepassingen waar zuiverheid van cruciaal belang is, zoals bij medische implantaten, worden ze hierdoor ook goedkoper en flexibeler.

Vraag: Wat is het verschil tussen silicium en siliconen?

A: Silicium is een natuurlijk chemisch element, siliconen is een door de mens gemaakt product. De woorden worden vaak door elkaar gebruikt, maar er zijn belangrijke verschillen. Hoewel silicium natuurlijk is, is siliconen een door de mens gemaakt polymeer dat is afgeleid van silicium. Ook bij de toepassingen van silicium en siliconen zijn er verschillen.

Vraag: Is silicium een ​​metaal of rubber?

A: Siliconen, ook bekend als polysiloxanen, zijn een familie van door de mens gemaakte polymeren die meestal vloeibaar zijn of een flexibel, rubberachtig plastic zijn. De polymeren hebben een anorganische keten van silicium- en zuurstofatomen met organische zijgroepen aan het silicium.

Vraag: Waarom is er veel vraag naar silicium?

A: De verwachting is dat de mondiale markt voor siliciummetaal de komende jaren aanzienlijk zal groeien, gedreven door de toenemende vraag naar elektronische apparaten, zonnepanelen en de productie van aluminium. Siliciummetaal is een cruciale grondstof die in verschillende industrieën wordt gebruikt, waaronder de elektronica-, zonne-energie- en aluminiumproductie.

Vraag: Waar is kristallijn silicium van gemaakt?

A: Kristallijne siliciumcellen (c-Si) worden verkregen uit dunne plakjes silicium (wafels) van 160–240 μm dik, gesneden uit een enkel kristal of een blok. Het type kristallijne cel dat wordt geproduceerd, hangt af van het productieproces van siliciumwafels. De belangrijkste soorten kristallijne cellen zijn: monokristallijn.

Vraag: Wat is kristallijn silicium?

A: Kristallijn silicium of (c-Si) Zijn de kristallijne vormen van silicium, ofwel polykristallijn silicium (poly-Si, bestaande uit kleine kristallen), of monokristallijn silicium (mono-Si, een continu kristal). Kristallijn silicium is het dominante halfgeleidende materiaal dat in de fotovoltaïsche technologie wordt gebruikt voor de productie van zonnecellen. Deze cellen worden samengevoegd tot zonnepanelen als onderdeel van een fotovoltaïsch systeem om zonne-energie op te wekken uit zonlicht.
In de elektronica is kristallijn silicium doorgaans de monokristallijne vorm van silicium en wordt het gebruikt voor de productie van microchips. Dit silicium bevat veel lagere onzuiverheidsniveaus dan die vereist voor zonnecellen. De productie van silicium van halfgeleiderkwaliteit omvat een chemische zuivering om hyperzuiver polysilicium te produceren, gevolgd door een herkristallisatieproces om monokristallijn silicium te laten groeien. De cilindrische boules worden vervolgens in wafels gesneden voor verdere verwerking.
Zonnecellen gemaakt van kristallijn silicium worden vaak conventionele, traditionele of eerste generatie zonnecellen genoemd, omdat ze in de jaren vijftig werden ontwikkeld en tot op de dag van vandaag het meest voorkomende type bleven. Omdat ze worden geproduceerd uit 160 tot 190 μm dikke zonnewafels – plakjes uit grote hoeveelheden silicium van zonne-energie – worden ze soms op wafers gebaseerde zonnecellen genoemd.
Zonnecellen gemaakt van c-Si zijn cellen met één junctie en zijn over het algemeen efficiënter dan hun rivaliserende technologieën, namelijk de dunnefilmzonnecellen van de tweede generatie, waarvan CdTe, CIGS en amorf silicium (a-Si) de belangrijkste zijn. . Amorf silicium is een allotrope variant van silicium, en amorf betekent "zonder vorm" om de niet-kristallijne vorm ervan te beschrijven.

Vraag: Waar wordt silicium voor gebruikt?

A: Zeer zuiver siliciummetaal wordt door veel industrieën gebruikt. In de chemische industrie wordt het gebruikt voor de productie van siliciumverbindingen en siliciumwafels die worden gebruikt in fotovoltaïsche zonnecellen en elektronische halfgeleiders. En aluminiumfabrikanten gebruiken het om de toch al nuttige eigenschappen van aluminium te verbeteren. Bij gebruik met aluminium verbetert silicium de gietbaarheid, hardheid en sterkte. Bovendien is de vraag naar aluminium de afgelopen jaren gestaag gegroeid, als weerspiegeling van de economische activiteit in zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden. Deze vraag naar lichter en zuiniger materiaal heeft geleid tot een groei van het siliciummetaalverbruik door aluminiumfabrikanten.

Vraag: Waarom wordt silicium gebruikt?

A: ‍Silicium wordt gebruikt voor elektronische apparaten omdat het een element is met zeer bijzondere eigenschappen. Een van de belangrijkste eigenschappen is dat het een halfgeleider is. Dit betekent dat het onder bepaalde omstandigheden elektriciteit geleidt en onder andere als isolator fungeert. De elektrische eigenschappen van silicium kunnen worden gewijzigd via een proces dat doping wordt genoemd. Deze eigenschappen maken het een ideaal materiaal voor het maken van transistors die elektrische signalen versterken. De eigenschappen van silicium zijn niet de enige reden waarom het ideaal is voor elektronische apparaten. Silicium is ook een overvloedig aanwezig element op aarde. Het is zelfs het meest voorkomende element in de aardkorst. De overvloed aan Si zorgt ervoor dat het uiterst betaalbaar en aantrekkelijk is. Het is geen wonder dat silicium de basis is geworden van geheugenchips, computerprocessors, transistors en alle andere elektronica.

Vraag: ‍17. Welke andere elementen worden gebruikt voor elektronische apparaten?

A: Silicium is niet het enige element dat in elektronische apparaten wordt gebruikt. Sommige hedendaagse toepassingen maken gebruik van andere, meer gespecialiseerde halfgeleiders, zoals galliumnitride (GaN). Elektronen in GaN bewegen erg snel en de bindingen zijn erg strak. Hierdoor kan het op hogere spanningen worden gebruikt en is het aantrekkelijker voor snelle, krachtige transistors voor draadloze toepassingen. Desondanks regeert Silicon nog steeds oppermachtig. Ingenieurs hebben ook altijd manieren gevonden om siliciumapparaten te blijven verbeteren, zelfs als dat onmogelijk leek. Daarom lijken de voordelen van het gebruik van silicium elk jaar groter te worden.

Vraag: Wat is het verschil tussen silicium en ferrosilicium?

A: Siliciummetaal wordt gebruikt voor de productie van aluminiumlegeringen en als grondstof voor de productie van siliconen en polysilicium, terwijl dit voor ferrosilicium staal, ijzergietstukken en magnesium zijn.

Vraag: Is ferrosilicium gevaarlijk?

A: Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld Symptomen/letsels na inademing : Giftig bij inademing. Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing. Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Symptomen/letsels na contact met de huid : Kan huidirritatie veroorzaken.

Vraag: Wat is een andere naam voor ferrosilicium?

A: Ferrosilicium, of ferrosilicium, is een ferrolegering, een legering van ijzer en silicium met tussen de 15 en 90% silicium. Het bevat een hoog gehalte aan ijzersiliciden. Het smeltpunt is ongeveer 1200 graden tot 1250 graden met een kookpunt van 2355 graden. Het bevat ook ongeveer 1 tot 2% calcium en aluminium.

Populaire tags: ferro-siliciumlegering, China ferro-siliciumlegering fabrikanten, leveranciers

Aanvraag sturen

whatsapp

Telefoon

E-mail

Onderzoek