Процесс Ачесона - Acheson process
В Процесс Ачесона был изобретен Эдвард Гудрич Ачесон синтезировать Карбид кремния (SiC) и графит.
Процесс
Процесс заключается в нагревании смеси диоксид кремния (SiO2), в виде кремнезема или кварц песок,[1] и углерод, в его элементаль форма в виде порошка кокс, в железной миске.[2]
В печи диоксид кремния, который иногда также содержит другие добавки, плавится вокруг графитового стержня, который служит сердечником. Через графит пропускают электрический ток, который нагревает смесь до 1700–2500 ° C.[1] Результат карботермическая реакция представляет собой слой карбида кремния (особенно в его альфа- и бета-фазах)[1] образуется вокруг стержня и выделяется монооксид углерода (CO). При производстве карбида кремния протекают четыре химические реакции:[3]
- C + SiO2 → SiO + CO
- SiO2 + CO → SiO + CO2
- C + CO2 → 2CO
- SiO + 2C → SiC + CO
Этот общий процесс очень эндотермический, с чистой реакцией:[1]
- SiO2 + 3C + 625,1 кДж → α-SiC + 2 CO
Открытие
В 1890 году Ачесон попытался синтезировать алмаз, но в итоге создал голубые кристаллы карбида кремния, которые он назвал карборунд.[4] Он обнаружил, что кремний испаряется при перегреве, оставляя графит. Он также обнаружил, что, начиная с углерода вместо карбида кремния, графит производился только тогда, когда присутствовала примесь, такая как кремнезем, которая в первую очередь приводит к образованию карбида. Он запатентовал процесс производства графита в 1896 году.[5] Обнаружив этот процесс, Ачесон разработал эффективную электрическую печь на основе резистивный нагрев, конструкция которого сегодня является основой большинства производств карбида кремния.[6]
Коммерческое производство
Первый коммерческий завод, использующий процесс Ачесона, был построен Ачесоном в г. Ниагарский водопад, Нью-Йорк, куда гидроэлектростанции поблизости можно было бы дешево производить необходимую энергию для энергоемкого процесса.[6] К 1896 году компания Carborundum произвела 1 миллион фунтов карборунда.[7] Многие современные установки по производству карбида кремния используют ту же базовую конструкцию, что и первая установка Acheson. На первом заводе в песок добавляли опилки и соль для контроля чистоты. Добавление соли было исключено в 1960-х годах из-за коррозии стальных конструкций. Добавление опилок было остановлено на некоторых заводах, чтобы сократить выбросы.[3]
Для производства изделий из синтетического графита углеродный порошок и диоксид кремния смешивают со связующим, таким как смола, и запекают после прессования в форму, такую как электроды или тигли.[8][9] Затем они окружены гранулированным углеродом, действующим как резистивный элемент, который их нагревает. В более производительной печи для продольной графитации Castner изделия, подлежащие графитизации, например стержни нагреваются напрямую, помещая их в продольном направлении встык в контакт с угольными электродами, так что ток течет через них, а окружающий гранулированный углерод действует как теплоизолятор, но в остальном печь похожа на конструкцию Acheson.[10][11]
Чтобы закончить элементы, процесс длится примерно 20 часов при 200 V с пусковым током 300 А (60 кВт) для печи длиной примерно 9 метров, шириной 35 см и глубиной 45 см, и сопротивление падает, когда углерод нагревается из-за отрицательного температурный коэффициент, вызывая увеличение тока.[2] Остывание занимает недели. Чистота графита, достигаемая с помощью этого процесса, составляет 99,5%.[12]
Использует
Карбид кремния был полезным материалом в производстве ювелирных изделий из-за его абразивных свойств, и это было первое коммерческое применение процесса Ачесона.[3]
Первый светодиоды были произведены с использованием карбида кремния по процессу Ачесона. Возможное использование карбида кремния в качестве полупроводника привело к развитию Lely процесс, который был основан на процессе Ачесона, но позволял контролировать чистоту кристаллов карбида кремния.[13]
Графит стал ценным смазочным материалом и для производства электродов высокой чистоты.
Рекомендации
- ^ а б c d «Искусство карбида кремния». www.sic.saint-gobain.com. Получено 2015-10-22.
- ^ а б США 711031, Ачесон, Э. Г., "Процесс изготовления графита", опубликовано 1902-10-14 гг.
- ^ а б c Веймер, А. (1997). Синтез и переработка карбидных, нитридных и боридных материалов. Лондон: Чепмен и Холл. С. 115–122. ISBN 0-412-54060-6.
- ^ Мэри Беллис (19.07.2013). "Эдвард Гудрич Ачесон - Карборунд". Inventors.about.com. Получено 2013-08-22.
- ^ США 568323, Ачесон, Э. Г., "Производство графита", опубликовано 1896-10-29.
- ^ а б Томпсон, М. де Кей (1911). Прикладная электрохимия. Компания MacMillan. С. 220–224.
- ^ "Незначительные абзацы". Ежемесячный научно-популярный журнал: 431. Январь 1898 г.. Получено 13 мая 2013.
- ^ США 617979, Ачесон, Э. Г., "Способ изготовления изделий из графита", опубликовано 17 января 1899 г.
- ^ США 836355, Ачесон, Э. Г., «Производство графита», опубликовано 20 ноября 1906 г.
- ^ США 5631919, Intermill, Allan W .; Уайз, Фрэнсис Э., "Аппарат для продольной графитизации (LWG) тел углеродных электродов", опубликовано 20 мая 1997 г.
- ^ Ли, Санг-Мин; Канг, Донг-Су; Ро, Чжа-Сын (16 сентября 2015 г.). «Насыпной графит: материалы и технология изготовления». Углеродные буквы. 16 (3): 135–146. Дои:10.5714 / CL.2015.16.3.135.
- ^ Эрвин, Д. (2002). Проектирование промышленных химических процессов. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл. п. 579. ISBN 0-07-137620-8.
- ^ Сэддоу, С. (2004). Достижения в области обработки и применения карбида кремния. Норвуд, Массачусетс: Артек Хаус. С. 4–6. ISBN 1-58053-740-5.
дальнейшее чтение
- Кардарелли, Франсуа (9 января 2008 г.). Справочник по материалам: краткий справочник на рабочем столе. ISBN 978-1-84628-668-1.
- Зеттерлинг, Карл-Микаэль; Инженеры, Институт электротехники (2002-11-01). Технология изготовления устройств из карбида кремния. ISBN 978-0-85296-998-4.
- Эрвин, Дуглас (17 мая 2002 г.). Разработка промышленных химических процессов. ISBN 978-0-07-137621-1.
- Гупта, Г. С .; Vasanth Kumar, P .; Рудольф, В. Р .; Гупта, М. (2001). «Модель теплопередачи для болевого процесса». Металлургические операции и операции с материалами A. 32 (6): 1301. Дои:10.1007 / s11661-001-0220-9. S2CID 136826621.