Siliciuro di afnio, HfSi2

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Siliciuro di afnio, HfSi2

Il siliciuro di afnio è un tipo di siliciuro di metallo di transizione, che è una sorta di composto intermetallico refrattario. A causa delle sue proprietà fisiche e chimiche uniche, il siliciuro di afnio è stato applicato con successo nei campi dei dispositivi semiconduttori di ossido di metallo complementari, rivestimenti a film sottile, moduli a struttura sfusa, elementi elettrotermici, materiali termoelettrici e materiali fotovoltaici. I nanomateriali mostrano proprietà elettriche, ottiche, magnetiche e termoelettriche speciali e hanno anche un potenziale valore applicativo nel campo della catalisi.


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Le proprietà del disiliciuro di afnio
Il siliciuro di afnio è un tipo di siliciuro di metallo di transizione, che è una sorta di composto intermetallico refrattario. A causa delle sue proprietà fisiche e chimiche uniche,

Il siliciuro di afnio è stato applicato con successo nei campi dei dispositivi semiconduttori di ossido di metallo complementari, rivestimenti a film sottile, moduli a struttura sfusa, elementi elettrotermici, materiali termoelettrici e materiali fotovoltaici.
I nanomateriali mostrano proprietà elettriche, ottiche, magnetiche e termoelettriche speciali e hanno anche un potenziale valore applicativo nel campo della catalisi.
Caratteristiche del disiliciuro di afnio
Il prodotto ha elevata purezza, piccole dimensioni delle particelle, distribuzione uniforme, ampia area superficiale specifica ed elevata attività superficiale.

Campi di applicazione Materiali ceramici, produzione di vari componenti resistenti alle alte temperature e componenti funzionali.

Applicazione di siliciuro di afnio nella preparazione del materiale
1. Preparazione del rivestimento composito anti ablazione SiC - hfsi2 - TaSi2. Il composito di carbonio rinforzato con fibra di carbonio (C / C) è un nuovo tipo di materiale composito resistente alle alte temperature con fibra di carbonio come rinforzo e carbonio pirolitico come matrice. A causa della sua eccellente resistenza alle alte temperature, resistenza all'ablazione e buone proprietà di attrito e usura, nei primi anni '70, gli Stati Uniti hanno svolto il lavoro di ricerca sui compositi C / C per strutture termiche, che hanno fatto sviluppare i compositi C / C dal materiali di protezione dal calore rovente ai materiali strutturali termici. Come materiali termostrutturali, i compositi C / C possono essere utilizzati nei componenti strutturali del motore a turbina a gas, nel cappuccio del cono dello space shuttle, nel bordo anteriore dell'ala, ecc. La maggior parte di questi componenti lavora in ambienti ad alta temperatura e ossidazione.
Tuttavia, i compositi C / C sono facili da ossidare e normalmente non possono essere utilizzati in atmosfere di ossidazione superiori a 400 ℃. Ciò richiede un'adeguata protezione antiossidante per i compositi C / C e la preparazione del rivestimento antiossidante è una delle principali misure protettive. I risultati mostrano che la resistenza all'ablazione dei compositi C / C può essere ulteriormente migliorata quando Zr, HF, Ta, TiB2 e altri metalli refrattari vengono aggiunti alla matrice di carbonio. Per comprendere l'influenza di HF e TA sulle proprietà ablative dei compositi C / C, è stato preparato il rivestimento anti ablazione SiC - hfsi2 - TaSi2 mediante metodo di inclusione. La prestazione di ablazione del rivestimento è stata misurata mediante dispositivo di ablazione ossiacetilenica.
2. Preparazione di un dispositivo elettroluminescente organico. Che include un anodo, uno strato emettitore di luce, un catodo e una copertura dell'imballaggio che incapsula lo strato emettitore di luce e il catodo sull'anodo, la copertura dell'imballaggio comprende uno strato di nitruro di silicio e uno strato barriera formato sulla superficie del silicio strato di carburo; il materiale dello strato barriera comprende siliciuro e ossido di metallo, e il siliciuro è selezionato tra siliciuro di cromo, disiliciuro di tantalio, siliciuro di afnio, disiliciuro di titanio e disiliciuro L'ossido di metallo è scelto tra ossido di magnesio, ossido di alluminio, biossido di titanio, zirconia, afnio biossido e pentossido di tantalio. La vita del dispositivo organico a emissione di luce è lunga. L'invenzione fornisce anche un metodo di preparazione del dispositivo elettroluminescente organico.

3. Fabbricazione di un elemento termoelettrico basato su lega di Si Ge. L'elemento termoelettrico basato su SiGe è composto da uno strato di elettrodo, uno strato termoelettrico a base di SiGe e uno strato barriera tra lo strato di elettrodo e lo strato termoelettrico a base di SiGe. Lo strato barriera è una miscela di siliciuro e nitruro di silicio, e il siliciuro è almeno uno tra siliciuro di molibdeno, siliciuro di tungsteno, siliciuro di cobalto, siliciuro di nichel, siliciuro di niobio, siliciuro di zirconio, siliciuro di tantalio e siliciuro di afnio. L'interfaccia dei componenti termoelettrici a base di lega di silicio germanio è ben incollata, sull'interfaccia non si trovano crepe e fenomeni di diffusione evidenti, la resistenza di contatto è piccola, lo stato di contatto termico è buono, può resistere a test di accelerazione ad alta temperatura a lungo termine . Inoltre, il metodo di preparazione presenta i vantaggi di un processo semplice, alta affidabilità, basso costo, nessuna attrezzatura speciale e adatto per la produzione su larga scala.

4. È stato preparato un tipo di rivestimento composito in cermet resistente alle alte temperature e antiossidante. Il film composito è caratterizzato dal fatto che il rivestimento è composto da metallo refrattario, carburo refrattario e composto intermetallico e lo spessore del rivestimento è 10 μ m ~ 50 μ M. Il metallo refrattario è uno o più tra molibdeno, tantalio, zirconio e afnio; il carburo refrattario è composto da carburo di silicio e uno o più di carburo di tantalio, carburo di zirconio e carburo di afnio; il composto intermetallico è composto da uno o più di siliciuro di molibdeno, siliciuro di tantalio, siliciuro di zirconio, siliciuro di afnio, carburo di tantalio, siliciuro di zirconio e carburo di afnio; la struttura cristallina del rivestimento è formata da nanoparticelle amorfe e / o policristalline.


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