Date published: 2025-9-6

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Silicon carbide (CAS 409-21-2)

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Nomi alternativi:
Carborundum; Silicon monocarbide
Numero CAS:
409-21-2
Peso molecolare:
40.10
Formula molecolare:
SiC
Solo per uso in Ricerca. Non previsto per Uso Diagnostico o Terapeutico.
Available in US only.
* Vedere Certificato di Analisi per informazioni sul lotto specifico (incluso il contenuto d'acqua).

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Il carburo di silicio (SiC) è uno straordinario materiale semiconduttore, composto da atomi di silicio e carbonio, con diverse applicazioni nei settori dell'elettronica, dell'optoelettronica e in altri campi, grazie alle sue caratteristiche distintive. In particolare, vanta un'elevata conduttività termica, un ampio band gap e proprietà meccaniche eccezionali. Inoltre, il carburo di silicio dimostra una notevole stabilità chimica e una notevole resistenza alla corrosione. Nella ricerca scientifica, il carburo di silicio si è dimostrato molto prezioso e ha trovato applicazione in diversi settori. Tra i suoi impieghi, si segnala il suo contributo al progresso delle celle solari, delle celle a combustibile e delle batterie, nonché il suo ruolo nello sviluppo di materiali aerospaziali e automobilistici. Inoltre, il carburo di silicio ha contribuito alla creazione di dispositivi optoelettronici e sensori all'avanguardia. Le proprietà uniche del carburo di silicio sono alla base della sua efficacia in diverse applicazioni. L'ampio band gap gli consente di assorbire ed emettere luce nella gamma del visibile, rendendolo un candidato ideale per i dispositivi optoelettronici. Inoltre, la sua elevata conducibilità termica lo rende molto adatto alle applicazioni termoelettriche, mentre le sue eccellenti proprietà meccaniche lo rendono una scelta privilegiata per il settore aerospaziale e automobilistico.


Silicon carbide (CAS 409-21-2) Referenze

  1. Inversione del carburo di silicio in nanofili di silicio 1D e strutture simili al grafene utilizzando un modello di flusso magnetico dinamico.  |  Zhou, W., et al. 2023. Mater Horiz. 10: 1354-1362. PMID: 36723128
  2. Proprietà di spin dipendenti dal campo magnetico dei difetti di divacanza nel carburo di silicio.  |  Yan, FF., et al. 2023. Nanoscale. 15: 5300-5304. PMID: 36810581
  3. Studio ab initio che rivela notevoli effetti oscillatori e resistenza differenziale negativa nel dispositivo molecolare delle catene di carburo di silicio.  |  Mu, Y., et al. 2023. Phys Chem Chem Phys. 25: 13265-13274. PMID: 36924456
  4. Simulazione di dinamica molecolare della formazione di film sottili di carburo di silicio con il metodo elettrolitico.  |  Galashev, A. and Abramova, K. 2023. Materials (Basel). 16: PMID: 37109951
  5. Difetti di spin singolo luminosi potenziati dalla plasmonica in membrane di carburo di silicio.  |  Zhou, JY., et al. 2023. Nano Lett. 23: 4334-4343. PMID: 37155148
  6. Analisi della gestione termica delle apparecchiature elettroniche mediante l'impiego di dissipatori di calore a base di nano-pcm di carburo di silicio.  |  Balakrishnan, R., et al. 2023. Environ Sci Pollut Res Int.. PMID: 37178285
  7. Integrazione eterogenea di un laser a punti quantici III-V su carburo di silicio ad alta conducibilità termica.  |  Koscica, R., et al. 2023. Opt Lett. 48: 2539-2542. PMID: 37186702
  8. Orientamento indotto dal campo elettrico di whisker di carburo di silicio per la gestione termica direzionale e localizzata.  |  Zhang, Y., et al. 2023. J Colloid Interface Sci. 648: 834-845. PMID: 37327626
  9. Sintesi diretta di grafene epitassiale nanopatternato su carburo di silicio.  |  Katzmarek, DA., et al. 2023. Nanotechnology. 34: PMID: 37399800
  10. Ricerca sulla lucidatura a getto d'acqua abrasivo del carburo di silicio basata sulle caratteristiche degli impulsi di oscillazione autoeccitati dal fluido.  |  Zhang, H., et al. 2023. Micromachines (Basel). 14: PMID: 37421086
  11. Terminazione amminica di nanoparticelle di carburo di silicio.  |  Czene, S., et al. 2023. Nanomaterials (Basel). 13: PMID: 37446469
  12. Il carburo di silicio decorato con nanoparticelle di nichel come riempitivo termico in film compositi a base di nanofibre aramidiche termoconduttive per applicazioni di dissipazione del calore.  |  Wang, X., et al. 2023. RSC Adv. 13: 20984-20993. PMID: 37448645
  13. Confronto sperimentale diretto tra i monitor di posizione del fascio di raggi X in diamante CVD monocristallino e carburo di silicio.  |  Houghton, C., et al. 2023. J Synchrotron Radiat.. PMID: 37462689

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