研究目的
为了验证除固相反应外,另一种反应机制在微波合成碳化硅(以硅为原料)中可能存在的贡献。
研究成果
¢-SiC粉末可通过微波加热与石墨粉无直接接触的硅粉制得,这表明碳原子通过气相(涉及Boudouard平衡中的CO气体)从石墨传输至硅。
研究不足
该研究聚焦于利用微波加热法,通过硅粉和石墨粉合成β-SiC粉末,但特定条件可能限制研究结果的普适性。
1:实验设计与方法选择
采用一种完全消除硅粉与石墨粉直接接触的装置,通过微波加热法由硅粉和石墨粉合成碳化硅粉末。
2:样品选择与数据来源
使用纯度为99.9%(粒径约5微米)的硅粉和粒径约75-106微米的石墨粉。
3:实验设备与材料清单
石英管、氧化铝坩埚、石墨粉、耐热砖、耐火陶瓷纤维、微波炉、X射线衍射仪、场发射扫描电子显微镜。
4:实验步骤与操作流程
将硅粉松散装入短石英管,置于盛有石墨粉的氧化铝坩埚中心,然后在空气中进行预定时间的微波加热。
5:数据分析方法
通过X射线衍射测量确定晶体结构,利用场发射扫描电子显微镜评估粉末形貌。
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X-ray diffractometer
Rigaku GeigerFlex
Rigaku
Determine the crystal structure of the powders
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field-emission scanning electron microscope
Hitachi S-5500
Hitachi
Evaluate the morphology of the powders
-
silicon powder
99.9% purity, c.a. 5 μm
Kojundo Chemical Laboratory Co., Ltd.
Reactant substance for SiC synthesis
-
graphite powder
ca. 75–106 μm
Kanto Chemical Co., Inc.
Heat-generator and supply source of carbon
-
quartz tube
320 mm in length and 1 mm in wall thickness
Container for Si powder during microwave heating
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alumina crucible
Container for graphite powder and quartz tube during microwave heating
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heat-resistant brick
Support for the crucible during microwave heating
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refractory ceramic fibers
Isowool
Isolite Insulating Products Co., Ltd.
Heat-protection and heat-insulation
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microwave oven
2.45 GHz
Microwave heating of the specimen
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