Metalurgia: SiC dla ulepszonego przetwarzania metali
Wprowadzenie: Węglik krzemu w nowoczesnej metalurgii
Węglik krzemu (SiC), potężny związek krzemu i węgla, stanowi kamień węgielny w nowoczesnych 
Zapotrzebowanie na wysokowydajne materiały doprowadziło do znacznych postępów w produkcji SiC, zwłaszcza w tworzeniu 
Kluczowe zastosowania metalurgiczne SiC
Solidna natura 
- Wykładziny i komponenty ogniotrwałe: Cegły, kształtki i materiały odlewnicze SiC są szeroko stosowane w wykładzinach pieców, szczególnie w wielkich piecach, piecach łukowych i piecach do topienia aluminium. Ich 
wytrzymałość w wysokich temperaturach oraz odporność na atak żużla i szok termiczny pomagają utrzymać integralność pieca i przedłużyć żywotność kampanii. Specyficzne komponenty obejmują bloki wylotowe, kanały i skimmery. - Elementy grzejne: 
Elementy grzejne z węglika krzemu (np. typu Globar) są preferowane w piecach wysokotemperaturowych (do 1600°C lub wyższych) do obróbki cieplnej, spiekania i operacji kucia. Oferują doskonałą przewodność cieplną, wysoką rezystywność elektryczną i długą żywotność w agresywnych atmosferach, zapewniając równomierne i niezawodne ogrzewanie. - Rury ochronne termopar: Ochrona czujników temperatury w kąpielach ze stopionego metalu i agresywnych atmosferach pieca ma kluczowe znaczenie dla kontroli procesu. 
Osłony termopar SiC zapewniają wyjątkową odporność na szok termiczny, erozję chemiczną i zużycie mechaniczne, zapewniając dokładne odczyty temperatury i chroniąc delikatną termoparę. - Tygle i kadzie do stopionego metalu: Tygle na bazie SiC, często wiązane gliną-gliną lub wiązane azotkiem krzemu SiC, są używane do topienia, przechowywania i transportu metali nieżelaznych, takich jak aluminium, miedź, cynk i mosiądz. Oferują dobrą przewodność cieplną dla wydajnego topienia, właściwości niezwilżania niektórymi metalami i odporność na atak chemiczny.
 - Rury i rotory do odgazowywania: W przetwarzaniu aluminium, 
rotory i lance do odgazowywania SiC służą do usuwania wodoru i innych zanieczyszczeń ze stopu. Odporność SiC na stopione aluminium i jego zdolność do wytrzymywania dużych prędkości obrotowych i cykli termicznych sprawiają, że jest to idealny materiał. - Dysze i zatyczki: Do operacji odlewania dysze SiC, zatyczki i inne elementy kontroli przepływu zapewniają doskonałą odporność na zużycie na ścierne stopione metale, zapewniając stały przepływ i dokładność wymiarową odlewanych części.
 - Meble do pieca: W procesach wypalania ceramiki i spiekania metalurgicznego, 
belki, płyty i ustawiacze SiC oferują wysoką wytrzymałość w podwyższonych temperaturach, umożliwiając zwiększone obciążenia i lepszą efektywność energetyczną w piecach. - Części odporne na zużycie: Komponenty, takie jak wykładziny cyklonów, części pomp obsługujące ścierne zawiesiny i płytki ścierne w systemach przenoszenia materiałów, korzystają z ekstremalnej twardości SiC i 
odporności na ścieranie . - Środek odtleniający: W hutnictwie stali węglik krzemu klasy metalurgicznej jest używany jako odtleniacz i źródło krzemu i węgla. Reaguje z tlenkiem żelaza, aby usunąć tlen, poprawiając jakość stali, a także dostarczając energię do stopu.
 
Zastosowania te podkreślają wszechstronność i krytyczne znaczenie węglika krzemu w zwiększaniu wydajności, niezawodności i jakości różnych operacji metalurgicznych. Zdolność do dostosowywania komponentów SiC poprzez niestandardowe projekty i gatunki materiałów dodatkowo zwiększa jego wartość dla przemysłu.
Dlaczego niestandardowy SiC do obróbki metali?
Standardowe, gotowe komponenty często nie spełniają unikalnych i wymagających wymagań specjalistycznych 
Kluczowe korzyści wynikające z wyboru niestandardowego SiC w metalurgii obejmują:
- Zoptymalizowana wydajność termiczna: Procesy metalurgiczne nieuchronnie wiążą się z ekstremalnymi temperaturami i szybkimi cyklami termicznymi. Niestandardowe komponenty SiC mogą być zaprojektowane z określonymi charakterystykami przewodności cieplnej i rozszerzalności cieplnej, aby skutecznie zarządzać ciepłem, oprzeć się 
szok termiczny i zapewnić równomierny rozkład temperatury. Ma to kluczowe znaczenie dla zastosowań, takich jak wykładziny pieców, elementy grzejne i tygle. - Doskonała odporność na zuży Obsługa stopionych metali, ściernych surowców i przepływów cząstek o dużej prędkości wymaga materiałów o wyjątkowej 
odporność na zużycie odporności na zużycie - Zwiększona obojętność chemiczna i odporność na korozję: . Niestandardowe części SiC, zaprojektowane z określonymi mikrostrukturami i gęstościami, mogą oferować znacznie dłuższą żywotność w komponentach, takich jak dysze, wirniki pomp, wykładziny cyklonów i zsypy do przenoszenia materiałów. 
Stopione metale, żużle i agresywne środowiska chemiczne mogą szybko degradować konwencjonalne materiały. Właściwa obojętność chemiczna węglika krzemu - Dostosowane geometrie i złożone kształty: można dodatkowo zoptymalizować, wybierając odpowiednie gatunki SiC (np. SSiC do zastosowań o wysokiej czystości) i potencjalnie obróbkę powierzchniową. Niestandardowe komponenty są odporne na korozję ze strony kwaśnych lub zasadowych żużli i różnych stopionych metali, zapobiegając zanieczyszczeniom i zapewniając czystość produktu. 
Wiele zastosowań metalurgicznych wymaga komponentów o skomplikowanych konstrukcjach w celu optymalizacji przepływu, wymiany ciepła lub integralności strukturalnej. Zaawansowane techniki produkcji pozwalają na produkcję złożonych kształtów SiC - z wąskimi tolerancjami, umożliwiając innowacyjne konstrukcje urządzeń, które poprawiają wydajność procesu. Obejmuje to części, takie jak niestandardowe dysze palników, skomplikowane wyposażenie pieców lub specjalistyczne rotory do odgazowywania. Ulepszona wytrzymałość mechaniczna w wysokich temperaturach:
 - Zmniejszone koszty przestojów i konserwacji: W przeciwieństwie do wielu metali, które miękną w wysokich temperaturach, SiC zachowuje lub nawet zwiększa swoją wytrzymałość. Niestandardowe formulacje SiC można zoptymalizować pod kątem określonych obciążeń mechanicznych i warunków naprężeń występujących w urządzeniach metalurgicznych, zapewniając niezawodność i bezpieczeństwo.
 - Wybór konkretnego gatunku materiału: Projektując komponenty SiC specjalnie dla wyzwań związanych z danym zastosowaniem, ich żywotność jest zmaksymalizowana. Prowadzi to do mniejszej liczby wymian, krótszych przestojów sprzętu i niższych ogólnych wydatków na konserwację, przyczyniając się do lepszego wyniku finansowego.
 
Inwestowanie w 
Zalecane gatunki SiC dla metalurgii
jest inwestycją w optymalizację procesu, niezawodność i długoterminowe oszczędności kosztów dla przemysłu metalurgicznego. Umożliwia inżynierom i menedżerom ds. zaopatrzenia wyj 
Poniżej przedstawiono kilka powszechnie zalecanych gatunków SiC dla przemysłu metalurgicznego:
| Klasa SiC | Kluczowe cechy | Typowe zastosowania metalurgiczne | Rozważania | 
|---|---|---|---|
| Węglik krzemu wiązany reakcyjnie (RBSiC / SiSiC) | Doskonała odporność na zużycie i ścieranie, wysoka przewodność cieplna, dobra odporność na szok termiczny, umiarkowany koszt, możliwe złożone kształty. Zawiera pewną ilość wolnego krzemu (zazwyczaj 8-15%). | Dysze palników, wyposażenie pieców (belki, rolki), wykładziny odporne na zużycie, elementy pomp, rury termopar, wymienniki ciepła, tygle do metali nieżelaznych. | Wolny krzem może ograniczać stosowanie z niektórymi wysoce reaktywnymi stopionymi metalami lub agresywnymi środowiskami chemicznymi w bardzo wysokich temperaturach. Maksymalna temperatura pracy zwykle w granicach 1350-1380°C. | 
| Spiekany węglik krzemu (SSiC / DSiC) | Ekstremalnie wysoka czystość (zazwyczaj >98% SiC), doskonała odporność chemiczna i korozyjna, doskonała wytrzymałość w wysokich temperaturach, dobra odporność na zużycie, może pracować w bardzo wysokich temperaturach (do 1600°C+). | Zastosowania o wysokiej czystości, elementy stykające się z agresywnymi chemikaliami lub wrażliwymi stopami, części pieców do obróbki półprzewodników (również zastosowania metalurgiczne wymagające wysokiej czystości), zaawansowane elementy palników, rury wymienników ciepła, uszczelnienia mechaniczne. | Zazwyczaj wyższy koszt niż RBSiC, może być trudniejszy do wyprodukowania bardzo dużych lub niezwykle złożonych kształtów. | 
| Węglik krzemu wiązany azotkiem (NBSiC) | Dobra odporność na szok termiczny, wysoka wytrzymałość na gorąco, dobra odporność na stopione aluminium i kriolit. Spoiwo z azotku krzemu zapewnia wytrzymałość. | Elementy do ogniw elektrolizy aluminium, wykładziny pieców w przemyśle aluminiowym, rury ochronne termopar, rury wlewowe i rury wlewowe do odlewania metali nieżelaznych. | Może mieć niższą ogólną przewodność cieplną w porównaniu do RBSiC lub SSiC. Właściwości mogą się różnić w zależności od ziarna SiC i zawartości spoiwa azotkowego. | 
| Węglik krzemu wiązany tlenkiem (OBSiC) | Dobra odporność na szok termiczny, niższy koszt w porównaniu do innych gęstych gatunków SiC, dobra odporność na ścieranie. | Wyposażenie pieców (płyty, podkładki), ogólne zastosowania ogniotrwałe, zastosowania, w których ekstremalna wydajność nie jest głównym czynnikiem, ale właściwości SiC są nadal korzystne. | Niższa maksymalna temperatura pracy i wytrzymałość mechaniczna w porównaniu do RBSiC, SSiC lub NBSiC. Spoiwo tlenkowe może być podatne na niektóre ataki chemiczne. | 
| Węglik krzemu wiązany gliną | Stosunkowo niższy koszt, dobra odporność na szok termiczny, stosowany tam, gdzie wysoka czystość nie jest niezbędna. Często stosowany w tyglach. | Tygle do topienia metali nieżelaznych (np. tygle SiC-grafit), korki i kadzie. Ogólne kształty ogniotrwałe. | Ograniczona wytrzymałość i odporność chemiczna w porównaniu do gęstszych gatunków SiC. Podatny na niektóre żużle. | 
| Rekrystalizowany węglik krzemu (RSiC) | Wysoka czystość, doskonała odporność na szok termiczny dzięki porowatej strukturze, dobra wytrzymałość w bardzo wysokich temperaturach (do 1650°C lub wyższych). | Wyposażenie pieców (belki, płyty, słupy), elementy pieców wysokotemperaturowych, podkładki do wypalania zaawansowanej ceramiki. | Porowata natura oznacza niższą wytrzymałość mechaniczną i odporność na zużycie w porównaniu do gęstych typów SiC; może nie być odpowiedni do bezpośredniego kontaktu ze wszystkimi stopionymi metalami. | 
Wybór gatunku SiC powinien być oparty na dokładnej analizie konkretnego środowiska pracy, w tym profilów temperatur, narażenia na chemikalia, naprężeń mechanicznych i pożądanej żywotności komponentu. Konsultacje z doświadczonymi 
Aspekty projektowe dla metalurgicznych produktów SiC
Skuteczne projektowanie ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji wydajności i żywotności 
Kluczowe aspekty projektowe obejmują:
- Zarządzanie kruchością i koncentracją naprężeń:
- Unikaj ostrych narożników wewnętrznych i krawędzi; używaj dużych promieni i zaokrągleń, aby rozłożyć naprężenia.
 - Zminimalizuj koncentratory naprężeń, takie jak wcięcia, nagłe zmiany przekroju i małe otwory w obszarach narażonych na duże naprężenia.
 - Projektuj z myślą o obciążeniach ściskających, jeśli to możliwe, ponieważ ceramika jest znacznie mocniejsza w ściskaniu niż w rozciąganiu.
 
 - Geometria i wytwarzalność:
- Upraszczaj kształty, jeśli to możliwe, aby zmniejszyć złożoność i koszty produkcji. Jednak zaawansowane techniki formowania pozwalają na 
złożonych geometrii SiC . - Weź pod uwagę ograniczenia wybranego procesu produkcyjnego (np. prasowanie, odlewanie w zawiesinie, wytłaczanie, produkcja addytywna). Omów możliwości z dostawcą na wczesnym etapie.
 - Jednolita grubość ścianek jest preferowana, aby zapobiec różnicowemu skurczowi podczas spiekania i zmniejszyć naprężenia wewnętrzne. Jeśli konieczne są zmiany grubości, przejścia powinny być stopniowe.
 
 - Upraszczaj kształty, jeśli to możliwe, aby zmniejszyć złożoność i koszty produkcji. Jednak zaawansowane techniki formowania pozwalają na 
 - Zarządzanie temperaturą:
- Uwzględnij rozszerzalność i kurczenie termiczne. SiC ma stosunkowo niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, ale w dużych elementach lub zespołach z innymi materiałami, różnicowe rozszerzanie może wywołać naprężenia.
 - Zaprojektuj, aby złagodzić 
szok termiczny poprzez promowanie równomiernego nagrzewania i chłodzenia. Unikaj projektów, które tworzą duże gradienty termiczne w całym komponencie. - Rozważ przewodność cieplną wybranego gatunku SiC dla zastosowań związanych z wymianą ciepła (np. elementy grzejne, wymienniki ciepła).
 
 - Łączenie i montaż:
- Jeśli części SiC muszą być montowane z innymi elementami (SiC lub innymi materiałami), rozważ metodę łączenia (np. lutowanie twarde, mocowanie mechaniczne, obkurczanie, cementy ceramiczne).
 - Starannie zaprojektuj interfejsy, aby uwzględnić różnice w rozszerzalności cieplnej i uniknąć obciążeń punktowych.
 
 - Grubość ścianek i proporcje:
- Minimalna grubość ścianki zależy od gatunku SiC, procesu produkcyjnego i rozmiaru komponentu. Ekstremalnie cienkie ścianki mogą być kruche i trudne do wyprodukowania.
 - Wysokie współczynniki kształtu (długość do średnicy/grubości) mogą również stanowić wyzwania produkcyjne i mogą wymagać specjalnego wsparcia podczas wypalania.
 
 - Wzory zużycia i uderzenia:
- W przypadku zastosowań związanych ze ścieraniem lub erozją (np. wykładziny, dysze), zorientuj element lub zaprojektuj materiał ofiarny, aby skutecznie zarządzać zużyciem.
 - Chociaż SiC jest bardzo twardy, może być podatny na odpryski od bezpośredniego uderzenia z dużą prędkością. Zaprojektuj, aby odchylać uderzenia lub w razie potrzeby użyj gatunku bardziej odpornego na uderzenia.
 
 - Tolerancje i obrabialność:
- Zrozum osiągalne tolerancje „po wypaleniu” dla wybranej trasy produkcyjnej. Węższe tolerancje często wymagają szlifowania diamentowego po spiekaniu, co zwiększa koszty.
 - Określaj krytyczne tolerancje tylko tam, gdzie to konieczne. Nadmierne tolerowanie zwiększa koszty bez dodawania wartości funkcjonalnej.
 
 
Proaktywne podejście do projektowania, obejmujące ścisłą współpracę z 
Tolerancja, wykończenie powierzchni i dokładność wymiarowa w metalurgicznym SiC
Osiągnięcie pożądanych 
Zrozumienie możliwości i ograniczeń dotyczących tych aspektów jest niezbędne dla specjalistów ds. zaopatrzenia i inżynierów:
- Tolerancje po wypaleniu:
- Początkowy proces produkcyjny (np. prasowanie, odlewanie w zawiesinie, wytłaczanie) wytwarza części „po wypaleniu” lub „po spiekaniu”. Na tolerancje na tym etapie wpływają czynniki takie jak precyzja formy, skurcz materiału podczas suszenia i wypalania (który może być znaczny, często 15-20% dla spiekanego SiC) oraz kontrola procesu.
 - Typowe tolerancje po wypaleniu mogą wynosić od ±0,5% do ±2% wymiaru, w zależności od gatunku SiC, rozmiaru i złożoności części. W przypadku mniejszych, prostszych części można osiągnąć węższe tolerancje po wypaleniu.
 
 - Obróbka skrawaniem dla węższych tolerancji:
- Ze względu na swoją ekstremalną twardość (drugą po diamencie), obróbka węglika krzemu jest trudnym i kosztownym procesem. Szlifowanie diamentowe jest najczęstszą metodą uzyskiwania wysokiej precyzji.
 - Szlifowanie po spiekaniu może osiągnąć bardzo wąskie tolerancje, często w zakresie od ±0,005 mm do ±0,05 mm (±0,0002″ do ±0,002″), a nawet węższe dla specjalistycznych zastosowań, takich jak precyzyjne łożyska lub uszczelnienia.
 - Określaj tolerancje obróbki skrawaniem tylko dla krytycznych wymiarów, gdzie wymaga tego funkcjonalność, ponieważ ma to znaczący wpływ na 
koszt komponentów SiC . 
 - Wykończenie powierzchni:
- Wykończenie powierzchni części SiC po wypaleniu może się różnić w zależności od metody formowania i powierzchni formy. Zasadniczo jest bardziej szorstkie niż powierzchnie obrobione.
 - Szlifowanie i docieranie/polerowanie mogą wytwarzać bardzo gładkie powierzchnie. Typowe wartości chropowatości powierzchni (Ra):
- Po wypaleniu: Ra 1,6 – 6,3 µm (63 – 250 µin)
 - Szlifowane: Ra 0,2 – 1,6 µm (8 – 63 µin)
 - Docierane/polerowane: Ra < 0,1 µm (< 4 µin) jest możliwe dla ultra-gładkich powierzchni wymaganych w zastosowaniach uszczelniających lub łożyskowych.
 
 - Bardziej gładka powierzchnia może poprawić odporność na zużycie, zmniejszyć tarcie i zwiększyć odporność chemiczną w niektórych kontekstach metalurgicznych.
 
 - Stabilność wymiarowa:
- Po wyprodukowaniu węglik krzemu wykazuje doskonałą stabilność wymiarową w szerokim zakresie temperatur i nie podlega zmianom fazowym, które mogłyby zmienić wymiary. Wykazuje również minimalne pełzanie pod obciążeniem w wysokich temperaturach, szczególnie gatunki takie jak SSiC.
 
 - Pomiary i inspekcja:
- Precyzyjny pomiar komponentów SiC wymaga odpowiedniego sprzętu metrologicznego, takiego jak współrzędnościowe maszyny pomiarowe (CMM), profilometry i skanery laserowe. Upewnij się, że Twój dostawca posiada solidne możliwości kontroli jakości i inspekcji.
 
 
Określając tolerancje i wykończenie powierzchni dla 
Potrzeby obróbki końcowej dla wydajności metalurgicznego SiC
Chociaż nieodłączne właściwości 
Typowe etapy obróbki po procesie dla 
- Szlifowanie i obróbka skrawaniem:
- Jak omówiono wcześniej, szlifowanie diamentowe jest niezbędne do uzyskania wąskich tolerancji wymiarowych, określonych wykończeń powierzchni lub złożonych cech, których nie można uzyskać w stanie po wypaleniu. Ma to kluczowe znaczenie dla komponentów wymagających precyzyjnego montażu, takich jak 
części pompy SiC , uszczelnienia lub dysze o zdefiniowanej geometrii otworu. - Obróbka skrawaniem może być również używana do tworzenia gwintów, rowków lub innych cech do integracji z większymi systemami.
 
 - Jak omówiono wcześniej, szlifowanie diamentowe jest niezbędne do uzyskania wąskich tolerancji wymiarowych, określonych wykończeń powierzchni lub złożonych cech, których nie można uzyskać w stanie po wypaleniu. Ma to kluczowe znaczenie dla komponentów wymagających precyzyjnego montażu, takich jak 
 - Docieranie i polerowanie:
- W przypadku zastosowań wymagających wyjątkowo gładkich powierzchni w celu z
 - Przykłady obejmują 
Powierzchnie uszczelnień mechanicznych SiC stosowanie w pompach do obróbki żrących zawiesin metalurgicznych lub w zastosowaniach o wysokiej czystości, gdzie wady powierzchni mogłyby zatrzymywać zanieczyszczenia. 
 - Uszczelnianie powierzchni:
- Niektóre gatunki SiC, szczególnie te z wrodzoną porowatością (jak niektóre RBSiC lub RSiC), można uszczelniać w celu poprawy nieprzepuszczalności lub odporności na atak chemiczny.
 - Środki uszczelniające, często zastrzeżone materiały ceramiczne lub polimerowe, wypełniają pory powierzchni, zmniejszając przepuszczalność gazu i zapobiegając penetracji przez stopione metale lub żrące płyny. Jest to korzystne dla 
tygli SiC lub rur termoparowych w niektórych środowiskach. 
 - Powłoki:
- Zastosowanie specjalistycznych powłok może dodatkowo poprawić określone właściwości. Na przykład:
- Powłoki antyzwilżające: Aby zapobiec przyleganiu stopionych metali, takich jak aluminium, do powierzchni SiC w zastosowaniach odlewniczych lub transportowych.
 - Powłoki odporne na utlenianie: Podczas gdy SiC naturalnie tworzy warstwę ochronną SiO2, dodatkowe powłoki mogą zapewnić zwiększoną ochronę w ekstremalnie utleniających lub zmiennych atmosferach w bardzo wysokich temperaturach.
 - Powłoki odporne na zużycie (np. węgiel diamentopodobny – DLC): Chociaż SiC jest już bardzo twardy, ultra-twarde powłoki mogą być nakładane w ekstremalnych warunkach zużycia, chociaż jest to mniej powszechne ze względu na wrodzone właściwości SiC.
 
 
 - Zastosowanie specjalistycznych powłok może dodatkowo poprawić określone właściwości. Na przykład:
 - Zaokrąglanie krawędzi i fazowanie:
- Aby zmniejszyć ryzyko odpryskiwania na ostrych krawędziach, które mogą być punktami inicjacji pęknięć, krawędzie są często zaokrąglane lub fazowane. Jest to powszechna praktyka w celu poprawy wytrzymałości elementów ceramicznych.
 
 - Czyszczenie i pasywacja:
- Dokładne czyszczenie w celu usunięcia wszelkich zanieczyszczeń z procesów produkcyjnych lub obróbczych ma kluczowe znaczenie, szczególnie w zastosowaniach metalurgicznych o wysokiej czystości.
 - Czasami kontrolowane utlenianie lub obróbka chemiczna (pasywacja) może być stosowana w celu ustabilizowania powierzchni, szczególnie w przypadku SSiC, zapewniając utworzenie jednolitej, ochronnej warstwy krzemionki.
 
 
Konieczność i rodzaj obróbki końcowej zależy w dużej mierze od konkretnego zastosowania metalurgicznego, wybranego gatunku SiC i pożądanych właściwości użytkowych. Omówienie tych wymagań z 
Typowe wyzwania w zastosowaniach metalurgicznych SiC i rozwiązania
Pomimo wielu zalet, wdrożenie 
Oto kilka typowych wyzwań i sposobów ich rozwiązania:
| Wyzwanie | Opis | Potencjalne rozwiązania / strategie łagodzenia | 
|---|---|---|
| Kruchość / niska wytrzymałość na pękanie | SiC jest ceramiką i dlatego bardziej kruchy niż metale. Może pękać pod wpływem nagłego uderzenia, wysokich naprężeń rozciągających lub jeśli koncentracje naprężeń nie są kontrolowane. | 
  | 
| Podatność na szok termiczny | Szybkie zmiany temperatury mogą wywoływać naprężenia wewnętrzne prowadzące do pękania, szczególnie w dużych lub złożonych kształtach. | 
  | 
Atak chemiczny / korozja
	
			
		Zaufaj nam, jesteśmy ekspertami w dziedzinie SiC w Chinach.Stoją za nami eksperci z Chińskiej Akademii Nauk i sojusz eksportowy ponad 10 zakładów Sic, mamy więcej zasobów i wsparcia technicznego niż inni konkurenci. O Sicarb TechSicarb Tech to platforma na poziomie krajowym wspierana przez krajowe centrum transferu technologii Chińskiej Akademii Nauk. Utworzyła sojusz eksportowy z ponad 10 lokalnymi fabrykami SiC i wspólnie angażuje się w handel międzynarodowy za pośrednictwem tej platformy, umożliwiając eksport niestandardowych części i technologii SiC za granicę. Główne materiałyO nasKontakty
©  Weifang Sicarb Tech Wszelkie prawa zastrzeżone.
  | 

			
			
			