推动碳化硅节能技术改造-推动碳化硅节能技术改造的措施

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于推动碳化硅节能技术改造问题,于是小编就整理了5个相关介绍推动碳化硅节能技术改造的解答,让我们一起看看吧。

  1. 特斯拉为何减少碳化硅?
  2. 华为碳化硅电机多少匹?
  3. 碳化硅的用途及性质?
  4. 碳化硅晶胞?
  5. 极氪x是碳化硅电机吗?

特斯拉为何减少碳化硅?

特斯拉不用碳化硅用无稀土永磁马达,它能实现更高的功率密度、更高的效率和更小的尺寸,这些特性可实现节能和更小的外形尺寸,可应用于移动充电数据中心电源、住宅太阳能逆变器和电动汽车车载充电器等范畴。~

华为碳化硅电机多少匹?

华为碳化硅电机的马力不确定,因为马力与电机的额定功率有关而不是与电机的技术制造材料有关。碳化硅电机是一种新型的电机,具有高效、低噪音、高温耐受、低损耗等特点,并且在工业自动化电动汽车领域有着广泛的应用前景

推动碳化硅节能技术改造-推动碳化硅节能技术改造的措施
(图片来源网络,侵删)

华为公司也在研发生产碳化硅电机,其应用将大大提高产品的性能和效率,同时也为推动可持续发展和节能减排做出了积极的贡献。

碳化硅的用途及性质?

【性质】分子式为sic,其硬度介于刚玉和金刚石之间,机械强度高于刚玉,可作为磨料和其他某些工业材料使用

工业用碳化硅于1891年研制成功,是最早的人造磨料。在陨石和地壳中虽有少量碳化硅存在,但迄今尚未找到可供开采的矿源。

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纯碳化硅是无色透明的晶体

工业碳化硅因所含杂质的种类和含量不同,而呈浅黄、绿、蓝乃至黑色,透明度随其纯度不同而异。

碳化硅晶体结构分为六方或菱面体的 α-sic和立方体的β-sic(称立方碳化硅)。

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α-sic由于其晶体结构中碳和硅原子的堆垛序列不同而构成许多不同变体,已发现70余种。

β-sic于2100℃以上时转变为α-sic。

碳化硅的工业制法是用优质石英砂和石油焦在电阻炉内炼制。炼得的碳化硅块,经破碎、酸碱洗、磁选和筛分或水选而制成各种粒度的产品。

碳化硅有黑碳化硅和绿碳化硅两个常用的基本品种,都属α-sic。

①黑碳化硅含sic约98.5%,其韧性高于绿碳化硅,大多用于加工抗张强度低的材料,如玻璃陶瓷、石材、耐火材料、铸铁和有色金属等。

碳化硅晶胞?

碳化硅有无穷多种不同的结晶形态,迄今为止已观察到的同质异晶形态( polymorphi***)就有200余种(一说170余种)。

但所有这些同素异构体中只有一种属于立方晶系,即具有类似于砷化镓晶体结构的闪锌矿型3C-SiC,亦称β-SiC。

其他同素异构体皆属六方晶系,其晶体结构或为六方体( Hexagonal)型,或为菱面六方体( Rhombohedral)型,分别用数字加字母H和R表示,例如6H-SiC、15R-SiC等。3C-SiC以外的所有SiC同素异构体统称α-SiC。在碳化硅晶体结构的这种命名方式中,字母代表的是晶体结构的类型,字母前的数字代表一个堆垛周期中包含的双原子层的数目

碳化硅晶体结构分为六方或菱面体的 α-SiC和立方体的β-SiC(称立方碳化硅)。碳化硅晶体一个晶胞内有4个碳原子和4个Si原子。α-SiC由于其晶体结构中碳和硅原子的堆垛序列不同而构成许多不同变体。β-SiC于2100℃以上时转变为α-SiC。碳化硅由于化学性能稳定、导热系数高、热膨胀系数小、耐磨性能好,除作磨料用外,还有很多其他用途,用以制成的高级耐火材料,耐热震、体积小、重量轻而强度高,节能效果好。

极氪x是碳化硅电机吗?

是。

极氪X更是在性能上深深吸引了我,搭载的是高性能永磁同步电驱动系统:使用第三代8Hair-pin 绕组技术,散热更强且噪音更低,峰值功率315kW,峰值扭矩543 N·m,配合高效碳化硅电机,既性能也节能。

到此,以上就是小编对于推动碳化硅节能技术改造的问题就介绍到这了,希望介绍关于推动碳化硅节能技术改造的5点解答对大家有用。

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