公告版位

目前分類:學術研究 (9512)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

中草藥的微米化技術,在先進國家如美日已進入實用化階段,奈米化技術則剛起步,以中國最早進入此一領域,微米結合奈米,將使中草藥節省大量原料成本,特別在貴重藥材方面更是重要,另一方面還可大幅提高中藥材的利用率。

▃全文:


天然中草藥的成分非常複雜,含有療效成分與有毒無效部分,為了提高效用,必須儘可能去除有毒成分,並萃取有療效部分。近幾年來,萃取中藥有效成分出現了許多新技術,如微波法、超音波法、破碎萃取法與酵素法等。

以往所使用的中藥微米技術主要是指破碎萃取法,破壞中藥材的細胞壁,再萃取其細胞組織,當細胞壁的破損率達70~80%時,中草藥中的有效成分利用率可提高至60~70%,藥效則增加8倍。

若是進一步以奈米取代微米的話,藥材中許多有效,特異性能開始呈現,例如將銀製成奈米層級微小顆粒後,便能吸收抗感染藥物,其效果與抗生素不相上下、但奈米銀抗菌藥物沒有抗生素副作用以及耐性菌的問題。

中草藥的微米化技術,在先進國家如美日已進入實用化階段,奈米化技術則剛起步,以中國最早進入此一領域,微米結合奈米,將使中草藥節省大量原料成本,特別在貴重藥材方面更是重要,另一方面還可大幅提高中藥材的利用率。

(1)奈米中草藥研發方向

日 本國內有將近一千種漢方藥劑(中草藥成藥),其中小柴胡湯大約占漢方製劑總產值30%左右,但 1996年發生了「小柴胡湯副作用事件」,服用者連續三年共食用了7.5公斤製劑,結果差點死亡,此一事件使得日本漢方製劑銷路下跌甚多,也說明了只是探 討藥的成分,沒有深入瞭解各成分相互間關係的話是不行的。

中藥材有效成分通常並非單一結構化合物,而是多種物質混合的整體療效與調節作用,但是這種複方藥物各成分間相互作用至今仍不是很清楚。

因此,中草藥的研發分為三大方向,一是逐一減少複方成分,去除與治療疾病無關部分,一是以複方成分進行藥理研究,另一則是依循西藥研發模式。而研究中草藥的人大多認為中藥的療效絕非僅與其中特殊化學成分有關,藥物本身物理情況與服用者特殊體質也扮演重要角色。

奈米中草藥目的在使得藥物顆粒更細小化,奈米中藥研發先決條件必須是安全的、有效的、沒毒以及無副作用,並且不能影響其療效。

(2)奈米中藥的臨床應用

奈米生技/醫藥在中藥的臨床應用大致可分為五大方向

口服藥劑:
傳統中藥口服劑顆粒都很大,不但攜帶不方便也不易吞服,奈米科技可使中藥劑的顆粒微小化,達到奈米層級。

外用藥劑:
中 藥外用藥劑可區分為經皮吸收與黏膜吸收兩類。人體皮膚上的毛孔大約是二微米大 小,遠大於奈米級,奈米中藥當然容易經皮吸收,目前奈米技術用在中草藥經皮吸收主要著眼於燒燙傷與外傷之上治療。例如由中國第四軍醫大學所研究的海水浸泡 後燒傷及創傷癒合實驗,已有初步成果。奈米中藥用在經皮吸收方面的有治療肌肉、骨骼酸痛、療效較以往大為提高。另外對於某些西醫難以完全根治的成人病與內 科疾病,若採用經皮吸收的奈米中藥,結合中醫的穴位給藥理論,由經絡、血脈將藥物直接送至病巢,是相當好的一項療法,目前在氣喘,心絞痛以及高血壓等病症 已有良好療效。

經由黏膜給藥方式主要有由口腔、鼻腔、陰道及肛門等方式,中藥劑型也有許多種,如貼劑、栓劑、噴劑。一般用藥方法難以到達的鼻腔、陰道及肛門等部位,以奈米中藥噴劑可以達到目的。依此方式對陰道用藥,還能殺死細菌及精蟲,也是避孕的新方法。

口 腔給藥是針對如上呼吸道感染等口腔疾病,鼻腔給藥的對象有鼻炎、失眠、神經衰弱等疾病。陰道給藥可 採用膏劑與膜劑,配合殺菌,殺病毒與精蟲有效成分,研發成消毒避孕套以及預防性病的新藥。肛門給藥則以栓劑、凝膠以及外貼等劑型,可醫治痔瘡、攝護腺、盲 腸炎及非特異性結腸炎等疾病。

針劑
奈米層級的微細顆粒製成針劑,對治療心血管疾病以及癌症等重大疾病有明顯療效,主要因為奈米顆粒能達到目標準確,如飛彈般的治療。

診斷治療方面
奈米中藥劑製成的微小機器人,進入人體特定部位,可達到診斷與治療目的。

健康相關商品
如抗菌化?菻~、牙膏、消毒品、淨化水質、抗菌塗料、服飾等。奈米鞋墊可除臭,奈米牙膏可去口臭等。

(3)奈米新中藥的產業化與問題點

過去中藥由於標準化程度低,缺乏科學規範標準與質量控制,因此大部分無法獲得歐美地區的認同。目前全球中草藥的研發手段主要朝下列方向進行。

用現代生物科技。如在產品製造上利用微米技術,在不影響藥材特性下,大大提高療效。

增加劑型種類。中草藥原料微細化之後,用量可以降低,製造中藥成藥時劑型種類便能多樣性,如製成膜型,經皮劑型、栓劑、飲片、噴霧劑等,應用領域及使用均改進許多。

引用先進設備、品質管理建立操作規範,產品品質大為提高。

包裝、設計新穎,產品形象好。

傳 統中藥必須脫離以往人工化、品管馬虎的製造方式,奈米技術的興起正是中藥提升產品境界的機會,目前 結合奈米技術的中草藥雖然仍有許多瓶頸待突破(如多種成分如何混合成奈米顆粒以及中藥本身成分多變性等),但未來目標是朝向三效(高效、速效及長效)、三 小(劑量小、毒性小、副作用小)以及五方便(服用方便、生產方便、運輸方便、攜帶方便及保存方便)。


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’DIN1837’DIN338’DIN340’DIN1897’DIN6539’DIN6529’DIN6527’DIN6528’DIN6535HA’DIN1833’DIN212’DIN850’DIN335’DIN334’DIN347’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Al - Si - P

C
Si
Ge


Dane ogólne
Nazwa, symbol, l.a.* Krzem, Si, 14
Własności metaliczne metaloid
Grupa, okres, blok 14 (IVA), 3, p
Gęstość, twardość 2330 kg/m3, 6,5
Kolor szary
Własności atomowe
Masa atomowa 28,0855 u
Promień atomowy (obl.) 110 (111) pm
Promień kowalencyjny 111 pm
Promień van der Waalsa 210 pm
Konfiguracja elektronowa [Ne]3s23p2
e- na poziom energetyczny 2, 8, 4
Stopień utlenienia 4
Własności kwasowe tlenków amfoteryczne
Struktura krystaliczna regularna ściennie
centrowana
Własności fizyczne
Stan skupienia stały
Temperatura topnienia 1687 K
(1414 °C)
Temperatura wrzenia 3173 K
(2900°C)
Objętość molowa 12,06×10-6 m3/mol
Ciepło parowania 384,22 kJ/mol
Ciepło topnienia 50,55 kJ/mol
Ciśnienie pary nasyconej 4,77 Pa (1683 K)
Prędkość dźwięku bd
Pozostałe dane
Elektroujemność 1,90 (Pauling)
1,74 (Allred)
Ciepło właściwe 700 J/(kg*K)
Przewodność właściwa 2,52×10-4 S/m
Przewodność cieplna 148 W/(m*K)
I Potencjał jonizacyjny 786,5 kJ/mol
II Potencjał jonizacyjny 1577,1 kJ/mol
III Potencjał jonizacyjny 3231,6 kJ/mol
IV Potencjał jonizacyjny 4355,5 kJ/mol
V Potencjał jonizacyjny 16091 kJ/mol
VI Potencjał jonizacyjny 19805 kJ/mol
VII Potencjał jonizacyjny 23780 kJ/mol
VIII Potencjał jonizacyjny 29287 kJ/mol
IX Potencjał jonizacyjny 33878 kJ/mol
X Potencjał jonizacyjny 38726 kJ/mol
Najbardziej stabilne izotopy*
izotop wyst. o.p.r s.r. e.r. MeV p.r.
28Si 92,23% stabilny izotop z 14 neutronami
29Si 4,67% stabilny izotop z 15 neutronami
30Si 3,1% stabilny izotop z 16 neutronami
32Si {syn.} 276 lat β- 0,224 32P

Tam, gdzie nie jest zaznaczone inaczej,
użyte są jednostki SI i warunki normalne.

*Wyjaśnienie skrótów:
l.a.=liczba atomowa
wyst.=występowanie w przyrodzie,
o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,
s.r.=sposób rozpadu,
e.r.=energia rozpadu,
p.r.=produkt rozpadu

Krzem (Si, łac. silicium) - pierwiastek chemiczny, z grupy półmetali w układzie okresowym. Izotopy stabilne krzemu to 28Si, 29Si i 30Si. Wartościowość: 4 (w większości związków), 5 i 6. Krzem (monokryształy krzemu) jest wykorzystywany powszechnie w przemyśle elektronicznym.

Krzem został zidentyfikowany jako pierwiastek przez Antoine Lavoisiera w 1787. Humphry Davy, w 1800 r. błędnie uznał, że krzem jest związkiem chemicznym i opinia ta przetrwała aż do 1824 r. kiedy to Jöns Jacob Berzelius otrzymał czysty krzem z krzemionki SiO2, przeprowadzając ją kwasem fluorowodorowym w SiF4 i redukując go potasem.

Występowanie [edytuj]

Zawartość krzemu w zewnętrznych strefach Ziemi wynosi 26,95% wagowo. Jest drugim po tlenie najbardziej rozpowszechnionym pierwiastkiem. Krzemionka SiO2 w różnych odmianach polimorficznych (kwarc, trydymit, krystobalit) oraz krzemiany i glinokrzemiany stanowią większość skał tworzących skorupę ziemską Od niego pochodzi nazwa pierwszej, zewnętrznej warstwy globu SiAl.

Wszystkie rośliny żywe (nie suszone) zawierają rozpuszczalne i przyswajalne przez organizm człowieka związki krzemu. W największych ilościach występują one w skrzypach, poziewniku, rdeście ptasim, pokrzywie, podbiale, perzu, poziomce i konopiach. Drugim ważnym dla człowieka źrodłem przyswajalnych związków krzemu jest mleko i przetwory mleczne.

Związki [edytuj]

Krzem, podobnie jak węgiel, tworzy łańcuchy krzem-krzem, krzem-tlen-krzem oraz krzem-azot-krzem. Istnieje dość liczna (około 300 000) grupa takich związków, jest ich jednak o wiele mniej niż związków węgla.

Ze względu na zdolność do tworzenia łańcuchów, krzem jest proponowany jako alternatywna wobec węgla podstawa życia.

Najważniejsze związki krzemu to krzemionka, będąca podstawowym składnikiem piasku i szkła, kwasy krzemowe H2nSimO2m+n, ich sole - krzemiany, które są składnikami szkła wodnego oraz chlorosilany i alkoksysilany podstawowe substraty do produkcji polisiloksanów i żeli krzemionkowych.

Znaczenie biologiczne [edytuj]

Organizm potrzebuje 20-30 mg krzemu dziennie. Większej dawki wymagają kobiety w ciąży, osoby po operacjach kostnych oraz ludzie starsi, gdyż ilość tego pierwiastka w narządach maleje z wiekiem. Występuje przede wszystkim w tkance łącznej, z której zbudowane są ścięgna, błony śluzowe, ściany naczyń krwionośnych, zastawki serca, skóra i układ kostno-stawowy. Krzem usuwa z komórek substancje toksyczne, korzystnie wpływa na naczynia włosowate, uszczelniając je, zwiększa wytrzymałość tkanki kostnej, wzmacnia zdolność obronną organizmu przeciw zakażeniom, zapobiega przedwczesnemu starzeniu się. Usuwa podrażnienia i stany zapalne skóry, poprawiając jej ogólny wygląd i zapobiegając wiotczeniu, ogranicza wypadanie włosów, przyspiesza ich wzrost, wzmacnia paznokcie. Jest on również używany do budowy ścian komórkowych niektórych organizmów oraz stanowi centrum reaktywności kilkunastu enzymów, odpowiedzialnych za "przerób" krzemionki okrzemków i niektórych skorupiaków.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Frå Wikipedia – det frie oppslagsverket

Jump to: navigering, søk
14 AluminiumSilisiumFosfor
C

Si

Ge
Silisium i periodesystemet
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Silisium, Si, 14
Kjemisk serie Halvmetall
Gruppe, periode, blokk 14, 3, p
Tettleik, hardleik 2330 kg/m3, 6,5 (ikkje SI)
Utsjånad Mørk grå
Silisium
Atomeigenskapar
Atommasse 28,0855 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 110 (111) pm
Kovalent radius 111 pm
Ioneradius 41 pm (ladning: +4)
van der Waals radius 210 pm
Elektronkonfigurasjon [Ne]3s2p2
Elektron per energinivå 2, 8, 4
Oksidasjonstrinn (oksid) +2, +4 (Amfotært)
Krystallstruktur Kubisk flatesentrert
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Fast stoff
Smeltepunkt 1683 K (1410°C)
Kokepunkt 2630 K (2357°C)
Molart volum 12,06 cm3/mol
Fordampingsvarme 359 kJ/mol
Smeltevarme 50,2 kJ/mol
Damptrykk 4,77 Pa ved 1683 K
Ljodfart 2200 m/s ved 20°C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet 1,90 (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 700 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet 2,52·10−10 MS/m
Termisk konduktivitet 148 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 786,5 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
(ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
28Si 92,23% (stabilt)
29Si 4,67% (stabilt)
30Si 3,1% (stabilt)
32Si (kunstig) 132 år β 0,221 32P
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerka

Silisium er eit grunnstoff med atomnummer 14 og kjemisk symbol Si. Det er eit halvmetall i gruppe 14 i det periodiske system. Det engelske ordet for silisium er silicon medan silikon heiter silicone.

[endre] Særlege kjenneteikn

Silisium er motstandsdyktig mot dei fleste syrer.

[endre] Bruk

Silisium vert brukt i elektronikk som ein halvleiiar. Mange transistorar og dioder og andre integrerte kretsar er laga av silisium.

Silisiumoksid (SiO2) er råmateriale for produksjon av glas.

[endre] Historie

Silisium vart oppdaga av Jöns Jacob Berzelius i 1824.

[endre] Biologisk rolle

Silisium er eit nødvendig mineral for dyr og menneske.

[endre] Førekomst

Silisium er eit av dei vanlegaste grunnstoffa i jordskorpa, og finst til dømes i kvarts.

[endre] Kjemi

Silisium kan ha oksidasjonstrinn +2 og +4 i sambindingar.

Silisium dannar sambindingar som silisiumdioksid (SiO2) og silisiumklorid (SiCl4). Silisiumsambindingar kan òg vera polymerar.

[endre] Isotopar

[endre] Tryggleik

Innanding av silisiumstøv kan gje lungeskade.

[endre] Sjå også

[endre] På verdsveven


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Periodiek systeem
Algemeen
Naam Silicium
Symbool Si
Atoomnummer 14
Groep Koolstofgroep
Periode Periode 3
Blok P blok
Reeks Metalloïden
Kleur Donkergrijs
Chemische eigenschappen
Atoommassa (u) 28,086
Elektronenconfiguratie [Ne]3s2 3p2
Oxidatietoestanden -4, +2, +4
Elektronegativiteit (Pauling) 1,90
Atoomstraal (pm) 117
1e ionisatiepotentiaal (kJ×mol-1) 786,52
2e ionisatiepotentiaal (kJ×mol-1) 1577,15
3e ionisatiepotentiaal (kJ×mol-1) 3231,61
Fysische eigenschappen
Dichtheid (kg·m-3) 2329
Smeltpunt (K) 1683
Kookpunt (K) 3553
Aggregatietoestand Vast
Smeltwarmte (kJ·mol-1) 50,5
Verdampingswarmte (kJ·mol-1) 384,2
Van der Waalse straal (pm) 210
Kristalstructuur Kub
Molair volume (m3·mol-1) 12,1
Geluidssnelheid (m·s-1) 2200
Specifieke warmte (J·kg-1·K-1) 710
Elektrische weerstandΩcm) 10
Warmtegeleiding (W·m-1·K-1) 148
SI-eenheden en standaardtemperatuur en -druk worden gebruikt,
tenzij anders aangegeven

Silicium of kiezel is een scheikundig element met symbool Si en atoomnummer 14. Het is een donkergrijs metalloïde.

[bewerk] Ontdekking

Silicium is voor het eerst geïdentificeerd door Antoine Lavoisier in 1787. Later werd het door Humphry Davy aangezien voor een verbinding. Pas in 1811 werd duidelijk dat het tóch om een element ging, toen Louis Gay-Lussac onzuiver amorf silicium verkreeg door siliciumtetrafluoride te verhitten in aanwezigheid van kalium. In 1824 maakte Jöns Jacob Berzelius zuiver silicium door dezelfde methode als Lussac te gebruiken, maar door daarna het product meerdere malen uit te wassen. Z'n naam heeft silicium te danken aan het Latijnse Silex, "vuursteen". In 1854 bereidde Henri Saint-Claire Deville voor het eerst kristallijn silicium, de tweede allotrope vorm waarin silicium voorkomt.

De high-tech regio Silicon Valley in Californië is vernoemd naar silicium, omdat silicium een belangrijke grondstof is voor halfgeleiders.

[bewerk] Toepassingen

Silicium wordt in veel takken van industrie gebruikt. Siliciumdioxide wordt in de vorm van zand of klei gebruikt voor de productie van veel bouwmaterialen. Voor planten en dieren is silicium van essentieel levensbelang voor het opbouwen van celwanden. Andere industrietakken die veelvuldig gebruikmaken van silicium zijn:

  • keramiek: silicium is de grondstof voor veel keramische materialen
  • staal: silicium wordt vaak gebruikt als toevoeging aan staal
  • glas: in de vorm van zand is silicium de basisgrondstof van glas
  • halfgeleider: in zeer zuivere vorm wordt silicium samen met arseen, boor, gallium en fosfor gebruikt voor de productie van halfgeleiders
  • laser: silicium kan worden gebruikt voor de productie van lasers met een golflengte van 456 nm
  • zonnepanelen: de foto-elektrische eigenschappen van silicium maken het geschikt voor fotocellen
  • röntgendiffractie: preparaathouders in de vorm van silicium éénkristallen

Daarnaast zijn er nog tal van andere toepassingen van silicium in de industrie.

[bewerk] Opmerkelijke eigenschappen

In kristallijne vorm heeft silicium een metallisch uiterlijk en een grijze kleur. Hoewel het een relatief inert element is, reageert het onder bepaalde omstandigheden met halogenen, maar de meeste zuren hebben geen invloed. Elementair silicium laat meer dan 95% van de elektromagnetische straling door in het infrarode golflengtegebied.

[bewerk] Verschijning

Na zuurstof is silicium het meest voorkomende element in de aardkorst. De aardkorst bestaat voor 25,7% uit silicium in zijn verschillende verbindingen. In de elementaire vorm komt silicium niet in de natuur voor. De meest voorkomende verbindingen zijn oxiden zoals zand, amethist, agaat, kwarts en opaal. Andere vormen waarin silicium voorkomt zijn graniet, asbest, klei en mica.

Op commerciële schaal wordt silicium verkregen door verhitting van siliciumdioxide onder aanwezigheid van koolstof. De koolstof reduceert de siliciumdioxide tot silicium volgens de vergelijking:

SiO2 + C → Si + CO2 

Het op deze wijze verkregen silicium heeft een zuiverheid van ongeveer 99%. Voor gebruik in halfgeleiders is zuiverder silicium nodig. Hiervoor zijn meerdere chemische en fysiche technieken te gebruiken.

[bewerk] Zuivering

Het zuiveren van silicium bestaat uit 3 fasen.

  • 1e fase

Het silicium uit kwarts wordt met koolstof verhit tot 3000°C. Door een overmaat aan koolstof vormt zich hier CO (koolstofmono-oxide) en blijft er zuiverder silicium over.

  • 2e fase

Het in de eerste fase gezuiverde silicium wordt eerst omgezet naar trichlorosilaan (SiHCl3). Daar wordt het gemengd met zoutzuur (HCl). Door destillatie worden verontreinigingen verwijderd. Het trichlorosilaan wordt verhit tot verdamping en bij een goede temperatuurkeuze ontstaat zeer zuiver silicium.

In deze laatste fase wordt van een staaf silicium slechts een kleine zone tot boven het smeltpunt verwarmd. Doordat verontreinigingen veel beter in de vloeibare fase oplossen dan in de vaste fase, worden in de vloeibare zone de meeste verontreinigingen verzameld. Die worden naar het einde van de staaf gebracht. Tenslotte wordt dat stukje afgesneden en weggegooid. Het overige stukje is vrijwel 100% zuiver.

[bewerk] Isotopen

Meest stabiele isotopen
Iso RA (%) Halveringstijd VV VE (MeV) VP
28Si 92,23 stabiel met 14 neutronen
29Si 4,67 stabiel met 15 neutronen
30Si 3,10 stabiel met 16 neutronen
31Si syn 157,3 m β 1,492 31P
32Si syn 172 j β 13,020 32P

Van silicium zijn negen verschillende isotopen bekend. 28Si, 29Si en 30Si zijn stabiel. De overige, instabiele isotopen kunnen op kunstmatige wijze worden geproduceerd.


[bewerk] Toxicologie en veiligheid

In de vorm van asbest kan silicium ernstige schade aanrichten in de longen.

[bewerk] Externe links


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
14 (Al)SiliziumP
C

Si

Ge

Allgemeen
Naam, Teken, Atomtall Silizium, Si, 14
Cheemsch Serie Halfmetallen
Klöör düster grau mit Blautoon
Atommass 28,0855 g/mol
Elektronenkonfiguratschoon [Ne]3s23p2
Elektronen je Schaal 2, 8, 4
Physikaalsche Egenschoppen
Phaas Faststoff
Dicht (bi RT) 2,33 g·cm−3
Smöltpunkt 1687 K
(1414 °C)
Kaakpunkt 3538 K
(3265 °C)
Atomare Egenschoppen
Kristallstruktur kubisch flachzentreert
Ionisatschoonsenergien 1.: 786,5 kJ/mol
2.: 1577,1 kJ/mol
3.: 3231,6 kJ/mol
Atomradius 110 pm
Annere Egenschoppen
Isotopen (Utwahl)
Hööftartikel: Isotopen vun Silizium
Iso VN t½ VO VE (MeV) VP
28Si 92,23% Si is mit 14 Neutronen stabil.
29Si 4,67% Si is mit 15 Neutronen stabil.
30Si 3,1% Si is mit 16 Neutronen stabil.
32Si künstlich 132 a β- 13,020 32P

Silizium (vun’t lat.: silex – „Kiesel“; de offizielle Schrievwies na de IUPAC is Silicium) is en cheemsch Element ut de Serie vun de Halfmetallen. Silizium steiht in dat Periodensystem in de 3. Period un in de 14. Grupp – dat is de 4. Hööftgrupp. De Atomtall vun Silizium is 14 un dat Atomteken is Si.

[Ännern] Allgemeen’t

Siliziumpulver

Siliziumpulver

Silizium is en klassisch Halfmetall un wiest dorüm Egenschoppen vun Metallen aver ok vun Nichtmetallen op. Dat reine, elementare Silizium hett en grau-swatt Klöör un en tyypsch metallschen bronzenen bit bläulichen Gleem.

In’n Hannel kann man dat Element as fien Pulver aver ok in gröttere Stückens kriegen. Dat hochreine Silizium, dat för Solarpanelen oder in Halfleiderbodeelen bruukt war, warrt mehrstendeels as dünne Schieven ut Eenkristallen, de so nöömten Silizium-Wafern, produzeert. Silizium is en Elementhalfleider. As blots en poor annere Stoffen (as t. B. Water), wiest ok Silizium en Dichtanomalie op: As Faststoff is sien Dicht lütter as in fletiger Form.

Elementar is Silizium för den menschlischen Lief nich giftig. Bunnen in silikatsche Form is dat Element sogor wichtig. En Mangel an Silizium kann dat Wassdom vun de Knaken stören. In’n menschlichen Lief sind ungefäähr 20 mg Si pro kg Gewicht to finnen. Mit dat Öller nimmt disse Andeel aver af.

[Ännern] Historie

[Ännern] Verwennen in de vörindustriellen Tiet

Cheemsch Verbinnen, de Silizium enthollt, spellt traditschonell en grote Rull in de Historie, t. B. as Bomaterial, as en groten Deel vun de Steens op de Eer en Andeel Silizium hebbt. Bannig grote Steensetten as Stonehenge warrt en astronomsch oder ok religiöös Bedüden tospraken. Meisters in’n Ümgang mit grote Steenblöck weern t. B. de Ägypters, Aver ok de Bostoff Lehm, ut den Avens un Füersteden un denn ok ganze Hütten mit lehmverkliesterten Twiegwark weer begäng. Lehmtegels – toeerst an de Luft dröögt, later ok brennt - oder Lehmfatten as Kröög, Schötteln oder Bechers weern de eersten Siliziumverbinnen, de wieter verarbeidt worrn sünd.

In’n Orient geev dat Gewölbe-Bowark ut brennte Tegels, de vun de Römers wieterentwickelt weern. Se maken denn de Aquädukten dorut un hebbt later ok en Zement opdeckt, de ünenr Water hart warrt. De Römers hebbt ok den Stratenbo op en Schotterünnerbo utklamüstert. Glasfinster weern opdeckt, de ok in’n Noorden de Hüüs för de Römers bewahnbor maken deen un vun de Inwahners övernahmen weern. Ok in dat Glas is veel Silizium binnen.

Aver ok veel fröher al, weern Silikat-Steen wegen jümmer scharpen Snittkanten as Warktüch bruukt un geven de Steentiet ehrn Naam. Obsidian is as in fröhe Tiet afboot un as Warktüchmaterial hannelt woorn, un weer dordör wiet verbreed. En ok in Düütschland faken funnen Steenoord is t. B. de Flintsteen, de veel to Warktüch torechtmaakt worrn is.

[Ännern] Opdecken

As Element is Silizium wohrschienlich 1787 to’n eersten mol vun Antoine Lavoisier un unafhangig dorvun 1800 vun Humphry Davy herstellt, verkehrterwies aver as en Verbinnen ansehn worrn. 1811 hebbt de Chemiker Joseph Louis Gay-Lussac un de Baron Louis Jacques Thénard unreinet amorph Silizium herstellt. Dorför hebbt se Siliziumtetrafluorid mit elementar Kalium ümsett. Wat ähnlich’s möök Jöns Jakob Berzelius 1824 in Sweden, de mit Kalium en Hexafluorosilikat ümsetten dee. Berzelius hett dat amorphe Silizium dör Waschen reinigt un hett as eerster rutfunnen, dat Silizium en Element is. He hett em ok den Naam geven, de vun dat latiensch Woort silex kummt. Dat bedüd översett Kieselsteen oder Flintsteen un schüll to’n Utdruck bringen, dat Silizium Bestanddeel vun bannig veel Mineralen un na den Suerstoff aver noch vör dat Aluminium dat tweetfakenste Element in de Eerdkrust is. Man dat gifft ok Bornen, de den Begreep Silicium op Antoine Lavoisier torüchföhrt.

De engelsche Begreep silicon schall 1813 vun den Engländer Thomas Thomson vörslaan worrn wesen. De Ennen -on schall dorbi op da cheemsch ähnliche Verhollen as bi’n Kohlenstoff henwiesen. De eerste Herstellen vun reinen kristallinen Silizium weer eerst 1854 schapt dör den franzööschen Chemiker Henri Etienne Sainte-Claire Deville, de dorvör en Elektrolys anwennt harr.

[Ännern] Verwennen in hütige Tiet

Ok vundaag noch warrt Silizium-Verbinnen as Bomaterialen insett, as t. B. Glas, Zement oder Beton. De Herstellen hett sik in’t 19. Johrhunnert as Grootindustrie entwickelt. 1947 hebbt John Bardeen, Walter Brattain un William Shockley den regelboren elektrischen Wedderstand opdeckt, toeerst an en Germaniumkristall. Dat hett’n Tiet duurt, bit dat gau reageerende Silizium in de nödigen Reinheit maakt warrn kunn, üm de notwennigen Egenschoppen vun Halfleiders to hebben. Unafhangig vunenanner hebbt 1956 Robert Noyce bi Fairchild un Jack S. Kilby bi Texas Instruments de integrierte Schalten op en Siliziumchip entwickelt. 1970 warrt dorut bi Intel de Vörstoop to’n Mikroprozesser entwickelt. Silizium is bito ok en wichtig Bestanddeel vun Bodeelen in de Photovoltaik.

[Ännern] Vörkamen

[Ännern] In de unbelevten Natur

Bargkristall ut SiO2.

Bargkristall ut SiO2.

De Eer besteiht to ca. 15% Silizium. Vör allem de Eerdmantel is ut en’n groten Andeel Silikatsteen tohopensett. De Eerdkrust hett en Andeel vun ungefäähr 25,8% Silizium, woneem dat Element dat tweetfakenste is, glieks na den Suerstoff. Hier kummt Silizium vör allen as silikatsche Mineralen oder as reinet Siliziumdioxid (SiO2), worut t. B. Quarz oder ok Sand besteiht.

En ganze Reeg Halfeddelsteen un Schmucksteen sünd ut SiO2, de mehr oder weniger Bimischen vun annere Stoffen enthollt. Dorto höört Bargkristall, Amethyst, Rookquarz, Achat, Opal un veele annere. Silizium bildt tohopen mit veele annere Metallen Silikaten. Eenige Bispelen för Silikatsteen sünd Glimmer, Toon, Feldspat oder Asbest. Aver ok de Ozeanen bargt jümmern Deel Silizium, dat in de See in grote Mengde as monomere Kieselsüür löst is.

[Ännern] In de belevten Natur

För Levwesen is Silizium en wichtig Element. Eenige Deerten tügt sogor Strukturen, de ut SiO2-hollig Material bestaht. Begäng sünd t. B. de Kieselalgen (Diotomeen), de sik en Butenskelett ut Siliziumdioxid boot, dat se dör en Enzym ut Orthokieselsüür Si(OH)4 kondenseert. Aver ok veele Planten boot Siliziumdioxid in jümmer Blööd oder Stängels in. Dorto höört ü.a. de Schachtelhalm un de Bambusplant. De SiO2-Stellaasch verbetert den Holl. In dat Deerriek bildt ok veele Schwämm un Radiolarien Butenskelette ut Siliziumdioxid.

[Ännern] Winnen

[Ännern] In’n Labor

In’n lütten Rahmen kann elementar Silizium dör Redukschoon mit uneddel Metallen wunnen warrn. Utgangsstoffen sünd dorbi Siliziumdioxid oder Siliciumtetrafluorid. Bi de tweete Reakschoon is en aluminothermsch Verfohren, dat man blots ünner Tosatz vun elementaren Swevel funkschooneert. De drütte Reakschoon is de Weg, op den dat Elemement opdeckt weer.

1.) \ \mathrm{SiO_2 + 2 \ Mg \longrightarrow Si + 2 \ MgO}
2.) \ \mathrm{3 \ SiO_2 + 4 \ Al \longrightarrow 3 \ Si + 2 \ Al_2O_3}
3.) \ \mathrm{3 \ SiF_4 + 4 \ Al \longrightarrow 3 \ Si + 4 \ AlF_3}

Dat gau reageerend amorphe Silizium kann dör Redukschoon mit Natrium oder Acidolyse vun Siliziden wunnen warrn:

1.) \ \mathrm{SiCl_4 + 4 \ Na \longrightarrow Si + 4 \ NaCl}
2.) \ \mathrm{3 \ CaSi_2 + 6 \ HCl \longrightarrow 6 \ Si + 3 \ CaCl_2 + 3 \ H_2}

[Ännern] In de Industrie

Elementar Silizium gifft dat in verscheeden Reinheitsstopen, de ünnerscheedlich Verwennen findt in de Metallurgie, de Photovoltai (Solarzellen) un in de Mikroelektronik (Halfleider, Reeknerchips). In de Weertschap warrt dat Silizium dorüm na Reinheit klassifizeert na Simg (metallurgic grade, Rohsilizium mit 98-99% Reinheit), Sisg (solar grade, Solarsilizium mit 99,99% Reinheit) un Sieg (electronic grade, Halfleidersilizium mit Verunreinigen < href="http://nds.wikipedia.org/w/index.php?title=Ppb&action=edit" class="new" title="Ppb">ppb).

[Ännern] Rohsilizium

In’n industriellen Rahmen warrt elementaret Silizium dör Redukschoon vun Siliziumdioxid mit Kohlenstoff in’n Lichtbagenaven bi Temperaturen üm un bi 2000 °C wunnen:

\mathrm{SiO_2 + 2 \ C \longrightarrow Si + 2 \ CO}

Vun dit industriell Rohsilizium (Simg) sünd in’t Johr 2002 4,1 Mio Tünnen herstellt woorn. För’n metallurgsch Sinn reckt de Reinheit ut. Dor warrt dat as Bestanddeel vun Legeeren för Wittblick un Stahl (to’n Verbetern vun de Bestännigkeit gegen Rust) oder as Utgangsstoff för de Silanherstellen över dat Müller-Rochow-Verfohren bruukt. De Silanen warrt later denn för de Herstellen vun Silikonen bruukt. För de Stahlindustrie warrt dat Ferrosilizium sinnigerwies in’n Biwesen vun elementaren Iesen dörföhrt:

\mathrm{SiO_2 + 2 \ C + Fe \longrightarrow FeSi + 2 \ CO}

[Ännern] Solarsilizium

Polykristallin Solarsilizium

Polykristallin Solarsilizium

För’d Verwennen in photovoltaaschen Anlagen mutt dat Silizium en gröttere Reinheit hebben. De Renigen vun’t Rohsilizium warrt dat Siemens-Verfohren anwennt, wobi dat Silizium toeerst mit gasförmig Chlorwaterstoff bi 300–350 °C in en Küselschichtreakter to Trichlorsilan (Silicochloroform) ümsett warrt.

\mathrm{Si + 3 \ HCl \longrightarrow H_2 + HSiCl_3}

Dorna sünd opwännig Destillatschoonschreed nötig, bevör dat Trichlorilan denn mit Waterstoff in de Ümkehr vun de Reaktschoon baven an hittmakte Reinstsiliziumstääv bi 1000–1200 °C thermsch wedder tweimaakt warrt. Dat elementar Silizium wasst sotoseggen op de Stääv. De Chlorwaterstoff, de dorbi freewarrt, geiht wedder torüch in den Kreisloop. As Nevenprodukt kummt dorbi Siliciumtetrachlorid tostannen, de to Trichlorsilan ümsett un in den Prozess torüchföhrt warrn kann oder to Kieselsüür verbrennt warrt.

En annere Oort ahn Chlor is dat Tweimaken vun Monosilan, dat ok ut de Elementen wunnen warrn kann un na en Reinigen an hittmakte Bavenflachen oder bi’t Dörleiden dör en Küselschichtreakter wedder verfallt:

\mathrm{SiH_4 \longrightarrow 2 \ H_2 + Si}

Dat polykristalline Silizium (Polysilicium), dat op dissen Weg maakt warrt, is för de Herstellen vun Solarbodeelen bruukbor un hett en Reinhet vun 99,99%. In de Solartechnik warrt – as ok bi de Mikroelektronik – de halfleidend egenschoppen vun’t Silizium utnütt.

[Ännern] Halfleidersilizium

Halfleidersilizium as Eenkristall

Halfleidersilizium as Eenkristall

För Anwennen in de Mikroelektronik is hoochrein monokristallinet Silizium (Sieg) nödig. Vör allem dröft dor keen Verunreinigen binnen wesen vun Elementen, de för’t Doteeren nödig sünd. Dorto warrt dat Tegeltehn oder dat Zonensmölten anwennt. Bi dat Tegeltehn (Czochralski-Verfohren warrt dat in’t Siemens-Verfohren wunnene Solarsilizium in Quarztegeln opsmölt. En Empkristall ut hoochreinen monokristallinen Silizium warrt in de Smölt brocht un ünner langsom Dreihen wedder ruttogen. Dorbi entsteiht hochrein’t Silizium, dat in monokristalline Form op dem Kristall verklamt. De Verunreinigen blievt op disse Oort in de Smölt torüch. De physikaalsch Achtergrund is de Smöltpunktdalsetten un de Neegen vun Stofefn, so rein as möglich to kristalliseeren.

Bi’t Zonensmölten warrt mit en ringförmig elektrisch Indukschoonsheizen en opsmölt Rebeet dör en Siliziumstaff föhrt, wobei de gröttste Deel an Verunreinigen sik in de Smölt löst un mit dat Rebeet wannert.

Dat hoochreine monokristalline Silizium is dat Grundmaterial för de Mikroelektronik slechthin. All begäng Reeknerchips, Spieker, Transisters usw. sünd ut so’n Silizium as Utgangsmaterial. Dat baseert op den Ümstand, dat Silizium en Halfleider is. Dör dat telte Inlagern vun frömde Atomen (Doteeren) as t. B. Indium, Antimon, Arsen, Bor oder Phosphor künnt de elektrischen Egenschoppen vun Silizium in en wietet Rebeet ännert warrn. Dordör laat sik ünnerscheedlich Schalten tostannen bringen. Vun wegen de tonehmend Bedüden vun elektronische Schalten snackt man vundaag ok vun’t Silizium-Tietöller. Ok de Beteken Silicon Valley (Silizium-Daal) för de Hightech-Gegend in Kalifornien wiest op de düchtig grote Bedüden vun’t Silizium för de hüütige Weertschap un Technik hen.

Amorph Silizium kann mit Hülp vun Excimerlasern in polykristallin Silizium ümwannelt warrn. För’t Herstellen vun Dünnfilmtransistern (thin film transistor, TFT) för Flachkiekers is dat vun tonehmend Bedüden.

[Ännern] Egenschoppen

[Ännern] Halfleideregenschoppen

As de Navers in’t Periodensystem Germanium, Gallium, Phosphor un Antimon is ok Silizium en Elementhalfleider. De energetsche Afstand twüschen Valenzband un Leddband na dat Bännermodel liggt bi 1,107 eV (bi Ruumtemperatur). Dör dat Doteeren mit en bruukbor Doteerelement as Bor oder Arsen kann de Leddanlaag üm den Fakter 106 grötter maakt warrn. In so en doteerten Silizium is de elektrisch Leiden an de Störsteed, de dör dat Frömdatom un den Gidderdefekt veroorsaakt is, veel grötter as de egen Leiden vun dat Element. Man snackt bi doteertet Material dorüm ok vun Störstedenhalfleider.

[Ännern] Explosion

Hydreert, also an de Bavenflach mit Waterstoff afdeckt’, poröös Silizium kann ünner Laserinstrahlen un Togaav vun Suerstoff düchtig explodeeren. Dat hebbt Forschers vun de Technische Universität München tofällig rutfunnen. Dormit sünd Sprengen in’n Mikrometerrebeet möglich. De Snelligkeit vun de Explosion un ok de Explosionsenergie sünd höger as bi TNT oder Dynamit. Of disse Egenoort in Tokunft technisch utnütt warrt un villicht sogor an de Steed vun’t Dynamit kummt, is aver noch en annere Fraag. Üm dat poröse Silizium nämlich för de Reaktschoon torecht to maken, sünd Temepraturen vun ünner -180°C nödig.

Fletigen Suerstoff vergröttert den Effekt noch, as dordör en betere Versorgen vun de hydreerte Bavenflach mit den Suerstoff schapt warrt, wat dat vullstännig Verbrennen vun den Waterstoff un dat Silizium noch ünnerstütten deit. Insetten künnen man dat t. B. in’n Weltruum, wo dat so deepe Temepreaturen jo sowieso gifft. Dör de hoge Nauigkeit künnen dormit t. B. Satelliten vun’t Mudderschipp aftrennt warrn. En möglich Insetten in de Automobilindustrie künn man sik ok vörstellen, üm en sneller Tünnern vun Airbags möglich to maken.

[Ännern] cheemsch Verhollen

In all Verbinnen, de in de Natur vörkommt, un ok in de mehrsten künstlichen Verbinnen, geiht Silizium blots eenfache Binnen in. De Bestännigkeit vun’d Si-O-Eenfachbinnen in’n Gegensatz to de C-O-Dubbelbinnen geiht torüch op ehr partiell Dubbelbinnen-Charakter, de dör Överlappen vun de fre’en Elektronenpooren vun’n Suerstoff mit de leddigen d-Orbitalen vun’n Silizium tostannen kommt. Lange Johren weer de Dubbelbinnenregel as gellend ansehn, wona Silizium as element vun de 3. Period keen Mehrfachbinnen ingeiht. Dat is vundaag nich mehr ganz richtig, wiel in de Twüschentiet al en ganze Reeg vun künstliche Verbinnen mit Si-Si-Dubbelbinnen maakt worrn sünd. 2004 is sogor de eerste Verbinnen mit en formal Si-Si-Dreefachbinnen charakteriseert worrn.

In cheemsch Verbinnen liggt Silizium tomeist veerweertig vör, man künstlich sünd ok al Verbinnen mit tweewertig Silizium maakt woorn (Silylene). Dorna is dat Silizium-Atom in Verbinnen normalerwies veerfach koordineert. Bito gifft dat aver en Reeg vun Verbinnen, worin Silizium en fieffache oder sogor sössfache Koordinatschoon opwiest.

In’n Normalfall is Silizium in en Verbinnen de elektropositive Partner, ofschoonst dat ok Verbinnen mit formal elektronegativ Silizium gifft. Dat sünd tomeist Siliziden. Sünners is de ümdreihte Binnenpolarität bi Waterstoffbinnen bi’n Övergang vun Kohlenstoff to Silizium. De Elektronegativitätsünnerscheed ännert sik dor vun +0,45 to -0,2. Dorüm künnt Si-H-Verbinnen en ganz anneret Reakschoonsverhollen opwiesen as C-H-Verbinnen. Bito bildt Silizium in de Siliciden aver ok richtige Anionen ut.

De Chemie vun’t Silizium is in’n Wesentlichen prägt dör den Betog to’n Suerstoff. De wichtigsten Silizium-Verbinnen künnt in de folgend Klassen indeelt warrn:

[Ännern] Binäär Verbinnen

[Ännern] Silikaten

[Ännern] Siliziumhalogeniden

[Ännern] Siliziumwaterstoffen

[Ännern] Orgaansch Siliziumverbinnen

[Ännern] Polymer Siliziumverbinnen

Warrt SiO4-Tetraeder dör orgaansch Resten modifizeert un polymeriseert, denn warrt dorut de Silikone, de to de wichtigsten industriellen Kunststoffen tellt. Disse polymeren Silizium-Suerstoff-Verbinnen warrt in veele Rebeten bruukt, as t. B. as Smeermiddel oder Material to’n Afdichten in de Boindustrie.

  • Silikone
  • Polysilane, -carbosilane, -carbosilazane, -carbosiloxane


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli

Aluminio - Tecpatli - Fósforo
C
Si
Ge


General
Nombre, símbolo, número Silicio, Si, 14
Serie química Metaloide
Grupo, periodo, bloque 14, 3, p
Densidad, dureza Mohs 2330 kg/m³, 6,5
Apariencia Gris oscuro con un tono azul
Propiedades atómicas
Peso atómico 28,0855 uma
Radio medio 110 pm
Radio atómico calculado 111 pm
Radio covalente 111 pm
Radio de Van der Waals 210 pm
Configuración electrónica [Ne]3s² 3p²
Estado de oxidación (óxido) 4 (anfótero)
Estructura cristalina cúbica centrada en las caras
Propiedades físicas
Estado de la materia sólido (no magnético)
Punto de fusión 1687 K
Punto de ebullición 3173 K
Entalpía de vaporización 384,22 kJ/mol
Entalpía de fusión 50,55 kJ/mol
Presión de vapor 4,77 Pa a 1683 K
Velocidad del sonido __ m/s a __ K
Información diversa
Electronegatividad 1,90 (Pauling)
Calor específico 700 J/(kg*K)
Conductividad eléctrica 2,52 x 10-4 m-1·Ω-1
Conductividad térmica 148 W/(m*K)
potencial de ionización 786,5 kJ/mol
2° potencial de ionización 1577,1 kJ/mol
3° potencial de ionización 3231,6 kJ/mol
4° potencial de ionización 4355,5 kJ/mol
5° potencial de ionización 16091 kJ/mol
6° potencial de ionización 19805 kJ/mol
7° potencial de ionización 23780 kJ/mol
8° potencial de ionización 29287 kJ/mol
9° potencial de ionización 33878 kJ/mol
10° potencial de ionización 38726 kJ/mol
Isótopos más estables
iso. AN Periodo de semidesintegración MD ED MeV PD
28Si 92,23% Si es estable con 14 neutrones
29Si 4,67% Si es estable con 15 neutrones
30Si 3,1% Si es estable con 16 neutrones
32Si sintético 132 a β- 0,224 32P
Plantilla:Cnpt

Tecpatli (Caxtiltlahtōlli: Silicio).


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Dari Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas.

Jump to: navigation, search
14 aluminiumsilikonfosforus
C

Si

Ge
Umum
Nama, Simbol, Nombor silikon, Si, 14
Siri kimia metaloid
Kumpulan, Kala, Blok 14, 3, p
Rupa kelabu gelap, kebiru-biruan
Jisim atom 28.0855(3) g/mol
Konfigurasi elektron [Ne] 3s2 3p2
Bilangan elektron per petala 2, 8, 4
Sifat fizikal
Keadaan pepejal
Ketumpatan (sekitar suhu bilik) 2.33 g/cm³
Ketumpatan cecair pada takat lebur 2.57 g/cm³
Takat lebur 1687 K
(1414 °C, 2577 °F)
Takat didih 3538 K

(3265 °C, 5909 °F)

Haba pelakuran 50.21 kJ/mol
Haba pengewapan 359 kJ/mol
Muatan haba (25 °C) 19.789 J/(mol·K)
Tekanan wap
P/Pa 1 10 100 1 k 10 k 100 k
pada T/K 1908 2102 2339 2636 3021 3537
Sifat atom
Struktur hablur kubus berpusat muka
Keadaan pengoksidaan 4
(oksida amfoterik)
Keelektronegatifan 1.90 (skala Pauling)
Tenaga pengionan pertama: 786.5 kJ/mol
kedua: 1577.1 kJ/mol
ketiga: 3231.6 kJ/mol
Jejari atom 110 pm
Jejari atom (kiraan) 111 pm
Jejari kovalen 111 pm
Jejari Van der Waals 210 pm
Lain-lain
Sifat kemagnetan tak bermagnet
Kekonduksian terma (300 K) 149 W/(m·K)
Pengembangan terma (25 °C) 2.6 µm/(m·K)
Kelajuan bunyi (rod halus) (20 °C) 2200 m/s
Modulus Young 47 GPa
Modulus pukal 100 GPa
Skala kekerasan Mohs 6.5
Nombor CAS 7440-21-3
Isotop
iso NA separuh hayat DM DE (MeV) DP
28Si 92.23% Si stabil dengan 14 neutron
29Si 4.67% Si stabil dengan 15 neutron
30Si 3.1% Si stabil dengan 16 neutron
32Si syn 132 y β- 0.221 32P
Rujukan

Silikon (Latin: silicium) adalah merupakan unsur kimia dalam jadual berkala yang mempunyai simbol Si dan nombor atom 14. Silikon adalah sejenis metaloid tetravalen yang kurang reaktif berbanding dengan analog kimianya, karbon. Ia merupakan unsur kedua paling berlimpah di dalam kerak Bumi, mencapai hampir 25.7% mengikut berat. Ia wujud di dalam tanah liat, feldspar, granit, kuartza dan pasir, kebanyakannya dalam bentuk silikon dioksida (juga dikenali sebagai silika) dan dalam bentuk silikat, (beraneka jenis sebatian yang mengandungi silikon, oksigen dan satu atau pelbagai jenis logam lain). Silikon adalah merupakan juzuk utama di dalam kebanyakan peranti semikonduktor, dan sekiranya dalam bentuk silika dan silikat, dalam kaca, simen, seramik. Ia juga merupakan juzuk dalam silikone, nama yang diberikan kepada pelbagai jenis bahan plastik yang sering dikelirukan sebagai silikon. Silikon digunakan secara meluas dalam semikonduktor kerana ia mempunyai arus bocoran balikan yang lebih rendah daripada semikonduktor germanium, dan juga kerana oksida aslinya mudah dihasilkan di dalam relau dan membentuk antara muka semikonduktor/dielektrik yang lebih baik berbanding dengan hampir semua jenis gabungan bahan.

[Sunting] Sifat-sifat utama

Dalam bentuk hablurnya, silikon berwarna kelabu gelap dengan kilauan logam. Walaupun ia secara bandingannya agak lengai, silikon masih dapat bertindak balas dengan halogen dan alkali cair, tetapi kebanyakan asid (kecuali gabungan asid nitrik dan asid hidrofluorik) tidak mempengaruhinya. Silikon keunsuran menghantar hampir 95% panjang gelombang cahaya inframerah. Silikon tulen mempunyai pekali suhu rintangan yang negatif, kerana bilangan cas bebas meningkat dengan suhu. Rintangan elektrik sebuah hablur silikon berubah dengan ketara sekali atas pengenaan tegasan mekanikal oleh sebab kesan rintangan piezo.

[Sunting] Penggunaan

Silikon adalah merupakan unsur yang sangat berguna dan juga adalah amat penting dalam bidang perusahaan.

[Sunting] Silikon dan aloi

  • Penggunaan terpenting bagi silikon tulen (silikon gred pelogaman/metalurgi) adalah dalam aloi aluminium-silikon, sering dipanggil "aloi ringan", untuk menghasilkan alat tuangan, kebanyakannya untuk industri automotif (ini mewakili kira-kira 55% daripada penggunaan silikon tulen sedunia)
  • Silikon tulen juga digunakan untuk menghasilkan silikon ultra tulen bagi penggunaan elektronik dan fotovolta:
  • Keluli dan besi tuangan - silikon adalam merupakan juzuk penting dalam sesetengah jenis keluli, dan ia juga digunakan dalam proses penghasilan besi tuangan. Ia dikenali sebagai aloi ferosilikon atau silikokalsium.

[Sunting] Sebatian silikon

  • Pembinaan: Silikon dioksida atau silika dalam bentuk pasir dan tanah liat adalah merupakan ramuan penting dalam konkrit dan batu-bata dan juga dalam penghasilan simen Portland.
  • Tembikar/Enamel - Ia adalah sejenis bahan refraktori yang digunakan dalam pembuatan bahan bersuhu tinggi dan silikatnya digunakan dalam penghasilan enamel dan tembikar.
  • Kaca - Silika daripada pasir adalah merupakan juzuk utama dalam kaca. Kaca boleh dihasilkan menjadi beraneka jenis bentuk yang menarik dan pelbagai jenis sifat fizikal. Silika digunakan sebagai bahan asas dalam pembuatan kaca tingkap, bekas, penebat, dan barangan-barangan berguna yang lain.
  • Pelelas - Silikon karbida adalah antara bahan las yang terpenting.
  • Bahan perubatan - Silikone adalah sejenis sebatian mudah lentur yang mengandungi ikatan silikon-oksigen dan silikon-karbon; ia digunakan secara meluas dalam aplikasi seperti implan payudara buatan dan kanta lekap. Silikone juga digunakan dalam aplikasi-aplikasi lain.

[Sunting] Sejarah

Silikon (Latin silex, silicis, bermaksud batu api) pertama kali dikenal pasti oleh Antoine Lavoisier pada tahun 1787, dan kemudiannya disalah anggap oleh Humphry Davy sebagai sejenis sebatian pada tahun 1800. Pada tahun 1811 Gay-Lussac dan Thénard kemungkinannya telah menyediakan silikon amorf tak tulen melalui pemanasan kalium dengan silikon tetrafluorida. Pada tahun 1824 Berzelius menyediakan silikon amorf menggunakan kaedah yang hampir sama seperti kaedah Lussac. Berzelius juga telah menulenkan hasil tersebut dengan berkali-kali membasuhnya.

Oleh sebab silikon adalah merupakan unsur yang penting dalam semikonduktor dan peranti berteknologi tinggi, kawasan berteknologi tinggi Lembah Silikon, California, adalah dinamakan sempena unsur ini.

[Sunting] Ragam kewujudan

Ditimbang mengikut berat, silikon merangkumi sebanyak 25.7% daripada kandungan kerak Bumi dan merupakan unsur kedua paling berlimpah atas Bumi, selepas oksigen. Hablur silikon tulen jarang ditemui dalam alam semulajadi; silikon asli biasanya dijumpai dalam bentuk silikon dioksida (juga dikenali sebagai silika) dan silikat.

Pasir, kecubung, akik, kuartza, hablur batuan, batu api, jasper, dan baiduri adalah antara rupa bentuk silikon dioksida (ia dikenali sebagai silika "litogen", berbeza daripada silika "biogen"). Granit, asbestos, feldspar, lempung, hornblend, dan mika adalah antara sebilangan daripada bermacam lagi jenis mineral silikat. Hablur silikon tulen boleh dijumpai sebagai kepungan dalam emas, atau dalam hembusan gunung berapi.

Silikon adalah juzuk utama dalam aerolit, iaitu satu kelas meteoroid, dan juga tektit, iaitu sejenis bentuk kaca semulajadi.

[Sunting] Penghasilan

Silikon disediakan secara komersil melalui tindak balas antara silika ketulenan tinggi dengan kayu, arang, dan batu arang, dalam relau arka elektrik menggunakan elektrod karbon. Pada suhu menjangkau 1900 °C, karbon menurunkan silika kepada silikon melalui persamaan kimia berikut

SiO2 + C → Si + CO2

Cecair silikon terkumpul di dasar relau, disalur keluar dan disejukkan. Silikon yang dihasilkan melalui proses ini adalah dipanggil silikon gred pelogaman dan adalah sekurang-kurangnya 99% tulen. Menggunakan kaedah ini, silikon karbida, SiC, boleh terhasil. Akan tetapi, jikalau jumlah SiO2 dikekalkan tinggi, silikon karbida mungkin akan disingkirkan, seperti yang dijelaskan dalam persamaan di bawah:

2 SiC + SiO2 → 3 Si + 2 CO

Pada tahun 2000, silikon gred pelogaman bernilai sebanyak $ 0.56 per paun ($1.23/kg).[1].

[Sunting] Penulenan

Penggunaan silikon dalam peranti semikonduktor memerlukan ketulenan yang amat tinggi, lebih tinggi daripada apa yang dapat dibekalkan oleh silikon gred pelogaman. Menurut sejarah, sebilangan kaedah telah digunakan untuk menghasilkan silikon ketulenan tinggi.

[Sunting] Kaedah fizikal

Imej:1998 00319L.jpg
Wafer silikon dengan kemasan cermin (NASA)

Teknik penulenan silikon awal adalah berdasarkan kenyataan bahawa sekiranya silikon dilebur dan dipejal semula, bahagian terakhir jasad yang memejal akan mengandungi kandungan bendasing yang tertinggi. Kaedah penulenan silikon terawal, pertama kali dijelaskan pada tahun 1919 dan digunakan pada kadar terhad hanya untuk menghasilkan komponen radar semasa Perang dunia kedua, melibatkan penghancuran silikon gred pelogaman dan serbuk silikon tersebut dilarutkan secara separa di dalam asid. Apabila dihancurkan, silikon diretakkan agar kawasan kaya bendasing yang lebih lemah akan berada di luar butiran silikon yang terhasil. Hasilnya, silikon kaya bendasing akan menjadi yang pertama untuk terlarut apabila dirawat dengan asid, meninggalkan hasil baki yang lebih tulen.

Dalam peleburan zon, iaitu kaedah penulenan silikon pertama yang digunakan secara meluas dalam industri, batang silikon gred pelogaman dipanaskan agar melebur pada satu hujung batang rod. Kemudian, pemanas dengan perlahan-lahan digerakkan menerusi batang silikon, membiarkan sebahagian kecil panjang rod melebur sementara silikon di belakangnya menyejuk dan memejal kembali. Oleh sebab bendasing cenderung untuk kekal pada kawasan lebur daripada memejal semula, apabila proses telah tamat, kebanyakan bendasing pada batang telahpun dialihkan ke hujung yang paling akhir dileburkan. Hujung ini akan dibelah dan dibuang, dan proses ini akan diulangi jika ketulenan yang lebih tinggi perlu dikecapi.

[Sunting] Kaedah kimia

Pada masa kini, silikon ditulenkan dengan mengubahnya menjadi sebatian silikon yang lebih mudah ditulenkan berbanding dengan silikon sendiri, dan seterusnya mengubah sebatian tersebut kembali menjadi silikon tulen. Triklorosilana adalah merupakan sebatian silikon yang paling biasa digunakan sebagai bahantara, akan tetapi silikon tetraklorida dan silana juga digunakan. Apabila gas-gas ini dilalukan atas silikon pada suhu yang tinggi, ia mengurai menjadi silikon ketulenan tinggi.

Imej:Silicon crystal.jpg
Silikon dalam banyak bentuk tulennya.

Dalam proses Siemens, batang silikon ketulenan tinggi didedahkan kepada triklorosilana pada suhu 1150 °C. Gas triklorosilana mengurai dan memendapkan lebihan silikon pada batang, menambahkan saiznya berdasarkan persamaan kimia berikut

2 HSiCl3 → Si + 2 HCl + SiCl4

Silikon yang dihasilkan melalui kaedah ini dan kaedah yang serupa adalah dipanggil "silikon polihabluran". Silikon polihabluran biasanya mempunyai tahap ketaktulenan sebanyak 1 bahagian per bilion atau kurang daripada itu.

Pada satu ketika dahulu, DuPont pernah menghasilkan silikon ultratulen dengan memberi tindak balas silikon tetraklorida dengan wap zink ketulenan tinggi pada suhu 950 °C, menghasilkan silikon mengikut persamaan kimia di bawah

SiCl4 + 2 Zn → Si + 2 ZnCl2

Akan tetapi, teknik ini dilanda pelbagai masalah praktik (contohnya hasil sampingan zink klorida yang memejal lalu menyumbat saluran) dan kemudiannya dihentikan dan diganti dengan proses Siemens.

[Sunting] Penghabluran

Imej:Silicon sample.jpg
Satu lagi contoh silikon.

Kebanyakan hablur silikon yang ditumbuh untuk penghasilan peranti adalah melalui proses Czochralski, kerana ia merupakan kaedah yang paling murah sekali. Akan tetapi, hablur tunggal silikon yang ditumbuh melalui kaedah Czochralski mengandungi bendasing kerana mangkuk pijar yang menyimpan leburan akan terlarut. Untuk sesetengah peranti elektronik, terutamanya yang memerlukan aplikasi berkuasa tinggi, silikon yang ditumbuh menggunakan kaedah Czochralski adalah tidak cukup tulen. Untuk penggunaan-penggunaan tersebut, silikon zon apung (FZ-Si) digunakan.

[Sunting] Bentuk silikon yang berlainan

Perubahan warna dapat diperhatikan dalam serbuk nano silikon. Ini adalah disebabkan kesan kuantum yang berlaku pada zarah berdimensi nanometrik. Lihat pembendung kuantum, titik kuantum, nanopartikel

[Sunting] Isotop

Silikon mempunyai banyak isotop yang diketahui, dengan nombor jisim antara 22 hingga 44. 28Si (isotop yang paling berlimpah, pada 92.23%), 29Si (4.67%), dan 30Si (3.1%) adalah stabil; 32Si adalah isotop radioaktif yang dihasilkan oleh reputan argon. Separuh hayatnya, telah ditentukan dan adalah kira-kira 132 tahun, dan ia mereput melalui pancaran beta menjadi 32P (yang mempunyai separuh hayat 14.28 hari [2]) dan kemudiannya menjadi 32S.

[Sunting] Pengawasan

Sejenis penyakit peparu berat yang dikenali sebagai silikosis selalunya dialami oleh pelombong, pemahat batu, dan orang-orang yang terlibat dalam perkerjaan di mana habuk bersilikon disedut pada jumlah yang banyak.

[Sunting] Silikon tidak sama dengan silikone

Silikon adalah merupakan sejenis unsur manakala silikone adalah sejenis kelas sebatian kimia (lebih terperinci lagi, polimer tak organik) yang mengandungi unsur silikon. Ahli-ahli yang paling terkenal dalam kelas kimia ini adalah antara lain, getah silikone dan gel silikone.

[Sunting] Hidupan berasas silikon

Oleh sebab silikon seakan-akan serupa dengan karbon, terutamanya valensinya, sesetengah ahli sains mencadangkan kemungkinan terdapatnya hidupan berasaskan silikon. Konsep ini terkenal terutamanya dalam cereka sains.

Walaupun tidak terdapatnya bentuk hidupan yang diketahui yang bergantung sepenuhnya ke atas kimia berasaskan silikon, namun terdapat sebahagian hidupan yang bergantung kepada mineral silikon untuk fungsi-fungsi yang tertentu. Sesetengah bakteria dan bentuk hidupan lain, contohnya protozoa radiolaria, mempunyai rangka silikon dioksida, dan landak laut mempunyai duri yang diperbuat daripada silikon dioksida. Bentuk silikon dioksida ini adalah dikenali sebagai silika biogen. Bakteria silikat menggunakan silikat dalam metabolismenya.

[Sunting] Sebatian

Untuk contoh-contoh sebatian silikon sila rujuk silikat, silana (SiH4), asid silisik (H4SiO4), silikon karbida (SiC), silikon dioksida (SiO2), silikon tetraklorida (SiCl4), silikon tetrafluorida (SiF4), dan triklorosilana (HSiCl3).

[Sunting] Rujukan


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

一、鐵合金

鐵合金(Ferrous alloys)係以鐵為主要成分的合金材料,其產量比任何其它金屬多,且常作為工程結構用材料。它們能廣泛的被使用,可由三個因素來解釋:(1)含鐵之化合物在地殼內蘊藏豐富;(2)鐵和鋼合金的提煉、精煉、以及製造技術十分成熟;(3)鐵合金之機械性質優異。

(一)鋼(Steels

鋼即是鐵-碳合金,除了含有碳元素外,亦可進一步包含微量其它合金元素。較常見鋼鐵分類係根據碳濃度的高低分別區分為低碳、中碳和高碳型式。平碳鋼(plain carbon steel)除了碳和少量錳外只含殘留濃度的不純物。對合金鋼(alloy steel)而言,不同功效的合金元素將以不同濃度加入鋼中,以改善剛的各項性能。

、低碳鋼

所有鋼種中,最大產量係落在低碳這一類的範圍內。其含碳量通常少於0.25wt%,因此對於形成麻田散鐵的熱處理是無反應的,其鋼才的強化主要是靠冷加工來完成。其顯微結構包括肥粒鐵和波來鐵。

低碳鋼的另一群是高強度低合金鋼(HSLA)。它們包含其它合金元素諸如銅、釩、鈦、鈮、鈷和硼等元素,添加濃度有通常小於5wt,甚至更低。強化機構是藉高溫熱加工時產生析出物,因此具有析出硬化及晶粒細化等功效,故其強化比低碳平碳鋼強度高。在一般大氣中,HSLA鋼比平碳鋼具有更佳耐蝕性,在結構強度重要的很多應用中,它們已經代替了平碳鋼。

、中碳鋼

中碳鋼其碳濃度約介於0.25wt﹪至0.60wt%之 間,。這些鋼材可藉著沃斯田鐵化,淬火然後回火等熱處理改善機械其性質。它們最常以回火狀態使用,其顯微結構是回火麻田散鐵。代表性的鋼材為添加鉻、鎳、 鉬等元素的合金鋼,鉻、鎳和鉬的添加可改善這些合金熱處理的能力,使其可獲得強度及延展性極佳的組合。這些熱處理合金鋼比低碳鋼強度高,但會犧牲延展性和 韌性。此類鋼材應用包括鐵路車輪、軌道、齒輪、曲柄軸和其它切削零件以及要求高強度、耐磨耗和高韌性的結構零件上。

、高碳鐵

高碳鋼通常具有碳含量介於0.6wt﹪至1.4wt%之間的鋼材,是碳鋼中最硬最強,而延展性最低者,其中工具模具鋼為代表。它們幾乎總是以硬化和回火狀況使用,如此特別是在耐磨耗的工件上使用,通常含有鉻、釩、鎢和鉬合金。這些合金元素易與碳結合形成很硬和耐磨耗碳化物之化合物(如Cr23C6V4C3 , Mo2CWC等)。

、不銹鋼

不銹鋼(stainless steels)具有良好的抗蝕性(生銹),尤其是在大氣中。主要添加的合金元素是鉻,其濃度至少需11wt%鉻 以上,此外藉著添加鎳、鉬或銅可強化抗蝕性。不銹鋼依據顯微結構主要可分成三類,包括麻田散鐵型、肥粒鐵和沃斯田鐵型。麻田散鐵型不銹鋼能藉熱處理使其內 部產生麻田散鐵,因此具較高的機械強度。沃斯田鐵型和肥粒鐵型不銹鋼只能藉著冷加工來硬化和強化材質,因為它們是無法熱處理的。沃斯田鐵型不銹鐵因為高鉻 含量和鎳的添加,其耐蝕性最好;而其產量也是最大的。

(二)鑄鐵

通常鑄鐵(cast iron)是鐵合金的加上高達3.0 wt﹪至4.5wt%之碳,而稱之,其與碳鋼一般,均可再添加其他合金元素,已進一步強化鑄鐵的各項機械性能。對大部份鑄鐵而言,碳係以石墨形式存在。最常見鑄鐵包括灰鑄鐵、球墨鑄鐵、白鑄鐵和展性鑄鐵等。

、灰鑄鐵(Gray Iron

灰鑄鐵(gray cast iron)中碳與矽含量分別介於2.5wt﹪和4.0wt%之間以及1.0wt﹪和3.0wt%之間。對大部份灰鑄鐵而言,石墨是以片狀形式存在於基地內,典型灰鑄鐵顯微組織片狀石墨,其破裂表面出現灰色狀,因而稱之為灰鑄鐵,其在工業上的用量極大。

、延性(或球墨)鑄鐵

在鑄造之前加入少量鎂和鑲,或鎂或鑲到灰鑄鐵中會產生不一樣顯微結構及機械性質。石墨仍然形成,但是以球狀顆粒代替原先的片狀。此結果的合金稱球墨或延性鑄鐵。此種鑄件比灰鑄鐵更強並且更有延性,其機械性質的比較如表12.5所示。此類材料典型應用包括閥、泵體、曲柄虹、齒輪,以及其它自動如切削零件。

、白鑄鐵和展性鑄鐵

對低矽(含量少於1.0wt%矽)和快冷卻速率的鑄鐵而言,大部份碳是以雪明碳鐵代替石墨方式存在,此類合金的破壞表面呈白色外觀,因此被稱為白鑄鐵(White cast iron)。

將白鑄鐵於800900℃14701650℉)之間在中性氣體(避免氧化)長時間加熱將造成雪明碳鐵分解,形成石墨,石墨係以聚集或薔薇形式存在而被肥粒鐵或波來鐵基地包圍,形成肥粒鐵展性鑄鐵。代表性應用包括聯結桿、傳動齒輪、閥零件、輪船及其它重機使用上。

鐵合金(Ferrous alloys)係以鐵為主要成分的合金材料,其產量比任何其它金屬多,且常作為工程結構用材料。它們能廣泛的被使用,可由三個因素來解釋:(1)含鐵之化合物在地殼內蘊藏豐富;(2)鐵和鋼合金的提煉、精煉、以及製造技術十分成熟;(3)鐵合金之機械性質優異。

(一)鋼(Steels

鋼即是鐵-碳合金,除了含有碳元素外,亦可進一步包含微量其它合金元素。較常見鋼鐵分類係根據碳濃度的高低分別區分為低碳、中碳和高碳型式。平碳鋼(plain carbon steel)除了碳和少量錳外只含殘留濃度的不純物。對合金鋼(alloy steel)而言,不同功效的合金元素將以不同濃度加入鋼中,以改善剛的各項性能。

、低碳鋼

所有鋼種中,最大產量係落在低碳這一類的範圍內。其含碳量通常少於0.25wt%,因此對於形成麻田散鐵的熱處理是無反應的,其鋼才的強化主要是靠冷加工來完成。其顯微結構包括肥粒鐵和波來鐵。

低碳鋼的另一群是高強度低合金鋼(HSLA)。它們包含其它合金元素諸如銅、釩、鈦、鈮、鈷和硼等元素,添加濃度有通常小於5wt,甚至更低。強化機構是藉高溫熱加工時產生析出物,因此具有析出硬化及晶粒細化等功效,故其強化比低碳平碳鋼強度高。在一般大氣中,HSLA鋼比平碳鋼具有更佳耐蝕性,在結構強度重要的很多應用中,它們已經代替了平碳鋼。

、中碳鋼

中碳鋼其碳濃度約介於0.25wt﹪至0.60wt%之 間,。這些鋼材可藉著沃斯田鐵化,淬火然後回火等熱處理改善機械其性質。它們最常以回火狀態使用,其顯微結構是回火麻田散鐵。代表性的鋼材為添加鉻、鎳、 鉬等元素的合金鋼,鉻、鎳和鉬的添加可改善這些合金熱處理的能力,使其可獲得強度及延展性極佳的組合。這些熱處理合金鋼比低碳鋼強度高,但會犧牲延展性和 韌性。此類鋼材應用包括鐵路車輪、軌道、齒輪、曲柄軸和其它切削零件以及要求高強度、耐磨耗和高韌性的結構零件上。

、高碳鐵

高碳鋼通常具有碳含量介於0.6wt﹪至1.4wt%之間的鋼材,是碳鋼中最硬最強,而延展性最低者,其中工具模具鋼為代表。它們幾乎總是以硬化和回火狀況使用,如此特別是在耐磨耗的工件上使用,通常含有鉻、釩、鎢和鉬合金。這些合金元素易與碳結合形成很硬和耐磨耗碳化物之化合物(如Cr23C6V4C3 , Mo2CWC等)。

、不銹鋼

不銹鋼(stainless steels)具有良好的抗蝕性(生銹),尤其是在大氣中。主要添加的合金元素是鉻,其濃度至少需11wt%鉻 以上,此外藉著添加鎳、鉬或銅可強化抗蝕性。不銹鋼依據顯微結構主要可分成三類,包括麻田散鐵型、肥粒鐵和沃斯田鐵型。麻田散鐵型不銹鋼能藉熱處理使其內 部產生麻田散鐵,因此具較高的機械強度。沃斯田鐵型和肥粒鐵型不銹鋼只能藉著冷加工來硬化和強化材質,因為它們是無法熱處理的。沃斯田鐵型不銹鐵因為高鉻 含量和鎳的添加,其耐蝕性最好;而其產量也是最大的。

(二)鑄鐵

通常鑄鐵(cast iron)是鐵合金的加上高達3.0 wt﹪至4.5wt%之碳,而稱之,其與碳鋼一般,均可再添加其他合金元素,已進一步強化鑄鐵的各項機械性能。對大部份鑄鐵而言,碳係以石墨形式存在。最常見鑄鐵包括灰鑄鐵、球墨鑄鐵、白鑄鐵和展性鑄鐵等。

、灰鑄鐵(Gray Iron

灰鑄鐵(gray cast iron)中碳與矽含量分別介於2.5wt﹪和4.0wt%之間以及1.0wt﹪和3.0wt%之間。對大部份灰鑄鐵而言,石墨是以片狀形式存在於基地內,典型灰鑄鐵顯微組織片狀石墨,其破裂表面出現灰色狀,因而稱之為灰鑄鐵,其在工業上的用量極大。

、延性(或球墨)鑄鐵

在鑄造之前加入少量鎂和鑲,或鎂或鑲到灰鑄鐵中會產生不一樣顯微結構及機械性質。石墨仍然形成,但是以球狀顆粒代替原先的片狀。此結果的合金稱球墨或延性鑄鐵。此種鑄件比灰鑄鐵更強並且更有延性,其機械性質的比較如表12.5所示。此類材料典型應用包括閥、泵體、曲柄虹、齒輪,以及其它自動如切削零件。

、白鑄鐵和展性鑄鐵

對低矽(含量少於1.0wt%矽)和快冷卻速率的鑄鐵而言,大部份碳是以雪明碳鐵代替石墨方式存在,此類合金的破壞表面呈白色外觀,因此被稱為白鑄鐵(White cast iron)。

將白鑄鐵於800900℃14701650℉)之間在中性氣體(避免氧化)長時間加熱將造成雪明碳鐵分解,形成石墨,石墨係以聚集或薔薇形式存在而被肥粒鐵或波來鐵基地包圍,形成肥粒鐵展性鑄鐵。代表性應用包括聯結桿、傳動齒輪、閥零件、輪船及其它重機使用上。


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end millsNAS986’DIN6537’DIN6537’NAS965’NAS907’NAS897’NAS937’Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.


Цахиур (Si)
Атомын дугаар 14
Атом масс 28.0855 г/моль
Өнгө Хар саарал
Электрон байгуулалт [Ne] 3s2 3p2
Энергийн төвшингүүд (Shell) дэх электроны тоо 2, 8, 4
Физик шинж чанар
Бодисын төлөв Хатуу
Нягт 2.33 г/см³
Хайлах температур (1414 °C), 1687 K
Буцлах температур (3265 °C), 3538 K
Хайлалтын хувийн дулаан 50.21 кЖ/моль
Ууршилтын хувийн дулаан 359 кЖ/моль
Дулаан багтаамж (25 °C) 19.789 кЖ/(моль·K)
Атомын шинж чанар
Оронт торны бүтэц
(Сингони)
Талдаа төвтэй куб
Исэлдэлтийн зэрэг 4
Ионжих энерги
(эхний электроноор)
786.5 кЖ/моль
Атомын радиус 110 пм
Ковалентийн радиус 111 пм


Цахиур (Латин: silicium) нь Si гэж тэмдэглэгддэг химийн элемент юм. Атомын дугаар нь 14. Орчлон ертөнцийн хэмжээнд найм дахь, дэлхийн царцдаст хоёр дахь (хүчилтөрөгчийн дараа) өргөн тархалттай элемент болно. Дэлхийн царцдасын 25.7% - ыг (массын) цахиур бүрдүүлнэ.

Цахиурыг шил, цемент, эмнэлэгт хэрэглэхээс гадна, хамгийн гол нь хагас дамжуулагчийн үйлдвэрлэлд өргөн хэрэглэнэ.

Цахиур нь ургамалын, ялангуяа өвслөг ургамлын метаболизмын үйл ажиллагаанд маш чухал үүрэг гүйцэтгэнэ.

[Өөрчлөх] Изотопи

Нунтагласан цахиур

Нунтагласан цахиур

22-оос 44 хүртэл атом масс бүхий изотопиуд мэдэгдэж байгаагаас 28Si (92.23%), 29Si (4.67%), ба 3030Si (3.1%) гэсэн тогтвортой изотопиуд, мөн Аргоны задралаар үүсдэг 32Si (хагас задралын хугацаа нь 170 жил) нь өргөн тархалттай болно.

[Өөрчлөх] Гадаад холбоос


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
14 അലൂമിനിയംസിലിക്കണ്‍ഫോസ്ഫറസ്
C

Si

Ge

പൊതു വിവരങ്ങള്‍
പേര്, പ്രതീകം, അണുസംഖ്യ സിലിക്കണ്‍, Si, 14
അണുഭാരം ഗ്രാം/മോള്‍

പിണ്ഡത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രപഞ്ചത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന ഏഴാമത്തെയോ എട്ടാമത്തേയോ മൂലകമാണ് സിലിക്കണ്‍ (ഇംഗ്ലീഷ്: silicon, ലത്തീന്‍:silicium). സ്വതന്ത്രരൂപത്തില്‍ വളരെ അപൂര്‍വ്വമായേ പ്രകൃതിയില്‍ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും സിലിക്കണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, സിലിക്കേറ്റ് തുടങ്ങിയ സംയുക്തങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളില്‍ ഗ്രഹങ്ങളിലും, ഗ്രഹസമാന വസ്തുക്കളിലും, നക്ഷത്രാന്തരപടലങ്ങളിലും ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഭൌമാന്തര്‍ഭാഗത്ത് ഓക്സിജന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണിത്. ഭൂമിയുടെ കാമ്പിന്റെ 25.7% ഭാഗം സിലിക്കണ്‍ ആണ്.

വ്യാവസായികലോകത്ത് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മൂലകമാണ് ഇത്. ഇലക്ട്രോണിക്സ്, കമ്പ്യൂട്ടര്‍ മുതലായ മേഖലകളുടെ അടിസ്ഥാനമായ അര്‍ദ്ധചാലകങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനുള്ള അസംസ്കൃതവസ്തു എന്ന നിലയിലാണ് സിലിക്കണിന് ഇന്നതെ സാഹചര്യത്തില്‍ ഏറെ പ്രധാന്യം ലഭിക്കുന്നത്. ജെര്‍മേനിയവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അര്‍ദ്ധചാലകമാണെങ്കിലും, ജെര്‍മേനിയത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഉയര്‍ന്ന താപനിലയിലും സിലിക്കണ്‍ അര്‍ദ്ധചാലകമായിത്തെന്നെ വര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാലാണ് സിലിക്കണ്‍ ഈ മേഖലയില്‍ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിലിക്ക, സിലിക്കേറ്റുകള്‍ എന്നീ രൂപത്തില്‍ സ്ഫടികം, സിമന്റ്, സെറാമിക്സ് എന്നിവയിലേയും ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണിത്. സിലിക്കണ്‍, ഓക്സിജന്‍, ഹൈഡ്രജന്‍ എന്നീ മൂലകങ്ങള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കുന്ന സിലിക്കോണുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാവസായികപ്രാധാന്യമുള്ള ഒരുതരം പ്ലാസ്റ്റിക്കിലെ ഘടകവുമാണിത്.

ജീവശാസ്ത്രത്തിലും പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒരു മൂലകമാണിത്. ജന്തുക്കളുടെ ശരീരത്തില്‍ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവില്‍ മാത്രമേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളുവെങ്കിലും, സസ്യങ്ങളില്‍ പ്രത്യേകിച്ച് പുല്ല് വര്‍ഗത്തില്‍ പെട്ട ചെടികളില്‍ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യമര്‍ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. സിലിക്കയുടെ ഒരു രൂപമായ സിലികിക് അമ്ലം, ചെറുജീവികളായ ഡയാടോം എന്ന ആല്‍ഗകളുടെ പുറന്തോടില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന വസ്തുവാണ്.

[തിരുത്തുക] ഗുണങ്ങള്‍

ഇതിന്റെ പ്രതീകം Si എന്നും അണുസംഖ്യ 14-ഉം ആണ്. സംയോജകത 4 ആയുള്ള ഒരു അര്‍ദ്ധലോഹമാ‍ണ് ഇത്. മൂലകരൂപത്തില്‍ സിലിക്കണിന് തിളക്കമുള്ള ചാരനിറമാണ് ഉള്ളത്. പരലിന്റെ വലുപ്പത്തിന് അനുപാതികമായി ഈ തിളക്കവും വര്‍ദ്ധിക്കുന്നു. ബലം, പെട്ടെന്ന് പൊട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്നീ കാര്യങ്ങളില്‍ സ്ഫടികത്തെപ്പൊലെത്തന്നെയാണ് സിലിക്കണ്‍. താരതമ്യേന പ്രവര്‍ത്തനശേഷി കുറഞ്ഞ ഒരു മൂലകമാണ് ഇതെങ്കിലും, ഹാലൊജനുകളുമായും നേര്‍ത്ത ക്ഷാരങ്ങളുമായും പ്രതിപ്രവര്‍ത്തിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ നൈട്രിക് അമ്ലത്തിന്റേയും, ഹൈഡ്രോഫ്ലൂറിക് അമ്ലത്തിന്റേയും മിശ്രിതമൊഴികെയുള്ള മിക്കവാറും അമ്ലങ്ങളും സിലിക്കണിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഇന്‍ഫ്രാറെഡ് തരംഗങ്ങളുടെ 95 ശതമാനത്തിലധികം തരംഗദൈര്‍ഗ്യങ്ങള്‍ സിലിക്കണിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു. സിലിക്കണിലെ ചാര്‍ജ് വാഹികളായ കണങ്ങളുടെ എണ്ണം താപനില വര്‍ദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നതിനാല്‍ ശുദ്ധ സിലിക്കണിന്റെ വൈദ്യുതപ്രതിരോധം താപനിലക്കനുസരിച്ച് കുറയുന്നു (negative temperature coefficient of resistance). പീസോ റെസിസ്റ്റീവ് പ്രഭാവം (piezoresistive effect) മൂലം യാന്ത്രികമര്‍ദ്ദം പ്രയോഗിച്ചും സിലിക്കണ്‍ പരലിന്റെ വൈദ്യുതപ്രതിരോധത്തിന് കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്താന്‍ സാധിക്കും.

[തിരുത്തുക] ഉപയോഗങ്ങള്‍

കമ്പ്യൂട്ടറുകളിലെ ഐ.സി. ചിപ്പുകള്‍, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണം പോലുള്ള വളരെ വ്യാവസായികപ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്നാണ് സിലിക്കണ്‍.

  • അലൂമിനിയം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത് സങ്കരമാക്കുന്നതിനാണ് ശുദ്ധസിലിക്കണ്‍ ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കനംകുറഞ്ഞ ഇത്തരം ലോഹസങ്കരങ്ങള്‍ വാഹനങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനാണ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിലിക്കണിന്റെ ലോകവ്യാപകമായ ആകെ ഉപയോഗത്തിന്റെ 55 ശതമാനവും ഈ മേഖലയിലാണ്.
  • ശുദ്ധ സിലിക്കണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ഉപയോഗമേഖല, സിലിക്കോണുകള്‍ എന്ന പ്ലാസ്റ്റികുകളുടെ നിര്‍മ്മാണമാണ്. ആകെ ഉപയോഗത്തിന്റെ 40% വരുമിത്.
  • ശുദ്ധ സിലിക്കണില്‍ നിന്നും നിര്‍മ്മിക്കുന്ന അതിശുദ്ധ സിലിക്കണില്‍ മറ്റു ചില മൂലകങ്ങള്‍ കുറഞ്ഞ അളവില്‍ ചേര്‍ത്ത് ഇതിലെ വൈദ്യുതധാരാ വാഹികളായ കണങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെയും അവയുടെ വൈദ്യുതചാര്‍ജിനേയും ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കാന്‍ സാധിക്കും. ഇത്തരത്തില്‍ ഡോപിങ്ങിനു (doping) വിധേയമാക്കിയ അര്‍ദ്ധചാലകങ്ങളാണ് (extrincic semicondutors), സൗരോര്‍ജ്ജ സെല്‍, ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളായ ട്രാന്‍സിസ്റ്റര്‍, ഡയോഡ് മുതലായവയുടേയും അടിസ്ഥാന നിര്‍മ്മാണ ഘടകം.
  • 1698 നാനോമീറ്റര്‍ തരംഗദൈര്‍ഘ്യമുള്ള, രാമന്‍ ലേസര്‍ എന്ന ലേസറിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിന് സിലിക്കണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • ലിക്വിഡ് ക്രിസ്റ്റല്‍ ഡിസ്പ്ലേ അഥവാ എല്‍.സി.ഡി. യുടെ നിര്‍മ്മാണം.
  • ചെലവുകുറഞ്ഞ സൗരോര്‍ജ്ജസെല്ലുകളുടെ നിര്‍മ്മാണം.
  • ഉരുക്കിന്റേയും കാസ്റ്റ് അയേണിന്റേയും നിര്‍മ്മാണം - ചില തരം ഉരുക്കുകളിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് സിലിക്കണ്‍. കാസ്റ്റ് അയേണ്‍ നിര്‍മ്മാണ പ്രക്രിയയിലാണ് സിലിക്കണ്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്.

[തിരുത്തുക] സംയുക്തരൂപത്തില്‍

  • നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനം - നമുക്ക് സുപരിചിതമായ മണലിന്റേയും കളിമണ്ണിലേയും രൂപത്തില്‍ സിലിക്കണ്‍ ഡയോക്സൈഡ് അഥവാ സിലിക്ക, കോണ്‍ക്രീറ്റ്, ഇഷ്ടിക എന്നിവയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിര്‍മ്മാണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലെ അവിഭാജ്യഘടകമായ പോര്‍ട്ട്‌ലാന്റ് സിമന്റിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിനും സിലിക്ക ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • ഉയര്‍ന്നതാപനിലയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ചുടുകട്ടകള്‍ (ഫയര്‍ ബ്രിക്സ്), ഇനാമലുകള്‍ എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിന് സിലിക്കേറ്റുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
  • മണലില്‍ നിന്നുള്ള സിലിക്കയാണ് സ്ഫടികനിര്‍മ്മാണത്തിലെ പ്രധാന അസംസ്കൃതവസ്തു.
  • അബ്രസീവുകള്‍ - സിലിക്കണ്‍ കാര്‍ബൈഡ്, തറയും മറ്റും മിനുസപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അബ്രസീവ് ആണ്.
  • വൈദ്യശാസ്ത്രരംഗം - സിലിക്കണ്‍-ഓക്സിജന്‍, സിലിക്കണ്‍-കാര്‍ബണ്‍ രാസബന്ധനങ്ങളുള്ള സിലിക്കോണുകള്‍, വളരെ അയവുള്ള പദാര്‍ത്ഥങ്ങളാണ്. കോണ്ടാക്റ്റ് ലെന്‍സുകളുടെ നിര്‍മ്മാണത്തിനും, കൃത്രിമ സ്തനം വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

[തിരുത്തുക] ചരിത്രം

സിലിക്കേറ്റുകള്‍ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു ധാതുവായ ഫ്ലിന്റിന്റെ (flint) ലത്തീന്‍ ഭാഷയിലുള്ള പേരുകളായ സിലെക്സ്, സിലിസിസ് എന്നിവയില്‍ നിന്നുമാണ് സിലിക്കണ്‍ എന്ന പേര് ഈ മൂലകത്തിനു കിട്ടിയത്. 1787-ല്‍ ആന്റണ്‍ ലാവോസിയര്‍ ആണ് ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത്. 1811-ല്‍ ഗയ്-ലൂസകും തേനാര്‍ഡും ചേര്‍ന്ന് ശുദ്ധമല്ലാത്ത രൂപത്തില്‍ സിലിക്കണ്‍ (impure amorphous silicon) നിര്‍മ്മിച്ചു. സിലിക്കണ്‍ ടെട്രാഫ്ലൂറൈഡും പൊട്ടാസ്യവും ചേര്‍ത്ത് ചൂടാക്കിയാണ് ഇത് നിര്‍മ്മിച്ചത്. ഏതാണ്ട് ഇതേ രീതിയില്‍ത്തന്നെ 1824-ല്‍ ബെര്‍സേലിയസും സിലിക്കണ്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു. തുടര്‍ച്ചയായി കഴുകി അദ്ദേഹം സിലിക്കണിനെ ശുദ്ധമാക്കുകയും ചെയ്തു.

അര്‍ദ്ധചാലക ഉപകരണങ്ങളിലും, ഉന്നത സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും ഈ മൂലകത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്ത്, അമേരിക്കയില്‍ ഇത്തരം വ്യവസായങ്ങള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് സിലിക്കണ്‍ വാലി എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.

[തിരുത്തുക] ലഭ്യത

ഭൂതലത്തിന്റെ ആകെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 25.7% വരുന്ന സിലിക്കണ്‍ ഭൂമിയില്‍ ഏറ്റവും സുലഭമായ രണ്ടാമത്തെ മൂലകമാണ്. ഓക്സിജനാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം. ശുദ്ധ സിലിക്കണ്‍ പരലുകള്‍ പ്രകൃതിദത്തമായി വളരെ വിരളമായേ കാണപ്പെടുന്നുള്ളൂ. അഗ്നിപര്‍വതങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള ലാവയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണവുമായി ചേര്‍ന്ന അവസ്ഥയില്‍ ഇവ കണ്ടു വരുന്നുണ്ട്. സിലിക്കണ്‍ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അഥവാ സിലിക്ക, സിലിക്കേറ്റ് എന്നീ രൂപങ്ങളിലാണ് സിലിക്കണ്‍ പ്രകൃതിയില്‍ കണ്ടുവരുന്നത്.

മണല്‍, ക്വാര്‍ട്സ്, ചാള്‍സിഡണി, ഓപല്‍, അമെതിസ്റ്റ്, എഗേറ്റ്, ഫ്ലിന്റ്, ജാസ്പെര്‍ മുതലായവ സിലിക്ക അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ധാതുക്കളാണ്.

ഫെല്‍ഡ്സ്പാര്‍ പോലെയുള്ള സിലിക്കേറ്റുകള്‍(സിലിക്കണും, ഓക്സിജനും, മറ്റേതെങ്കിലും ലോഹങ്ങളും ചേര്‍ന്ന സംയുക്തങ്ങള്‍) അടങ്ങിയ ധാതുക്കളുടെ രൂപത്തിലും സിലിക്കണ്‍ പ്രകൃതിയില്‍ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആസ്ബെസ്റ്റോസ്, ഫെല്‍ഡ്സ്പാര്‍, കളിമണ്ണ്, ഹോണ്‍ബ്ലെന്‍ഡ്, മൈക്ക തുടങ്ങിയവയാണ് അത്തരം ധാതുക്കള്‍.

ഏറോലൈറ്റുകള്‍ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരുതരം ഉല്‍ക്കകളിലെ പ്രധാന ഘടകമാണ് സിലിക്കണ്‍. അതുപോലെ പ്രകൃതിദത്തമായ ടെക്റ്റൈറ്റുകള്‍ എന്ന സ്ഫടികത്തിലേയും ഒരു ഘടകമാണിത്.

[തിരുത്തുക] നിര്‍മ്മാണം

ശുദ്ധമായ സിലിക്കയെ മരം, ചാര്‍കോള്‍, കല്‍ക്കരി എന്നിവ ചേര്‍ത്ത് ഒരു വൈദ്യുത തീപ്പൊരി ചൂളയില്‍ (electric arc furnace) നിരോക്സീകരണം നടത്തിയാണ് വ്യാവസായികമായി സിലിക്കണ്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. കാര്‍ബണ്‍ ആണ് ഈ ചൂളയില്‍ ഇലക്ട്രോഡുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. താപനില 1900°C-ല്‍ എത്തുമ്പോള്‍ കാര്‍ബണ്‍ സിലിക്കയെ നിരോക്സീകരിച്ച് സിലിക്കണ്‍ ആക്കി മാറ്റുന്നു. ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന്റെ രാസവാക്യം:

SiO2 + C → Si + CO2

ദ്രവരൂപത്തിലുള്ള സിലിക്കണ്‍ ചൂളയുടെ അടിയില്‍ നിന്നും ശേഖരിക്കുന്നു. മെറ്റലര്‍ജിക്കല്‍ നിലവാരമുള്ള സിലിക്കണാണ് ഈ രീതിയില്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇതിന്റെ ശുദ്ധത എകദേശം 98% ആണ്. ഈ രീതിയില്‍ സിലിക്കണ്‍ ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കപെടുമ്പോള്‍ സിലിക്കണ്‍ കാര്‍ബൈഡും (SiC) ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും സിലിക്കയുടെ അളവ് ആവശ്യത്തിന് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചാല്‍ ഈ സിലിക്കണ്‍ കാര്‍ബൈഡും നിരോക്സീകരിക്കപ്പെട്ട് സിലിക്കണായി മാറുന്നു.

2 SiC + SiO2 → 3 Si + 2 CO

[തിരുത്തുക] ശുദ്ധീകരണം

അര്‍ദ്ധചാലക ഉപകരണങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിക്കണിന് മെറ്റലര്‍ജിക്കല്‍ നിലവാരത്തില്‍ കിട്ടുന്ന സിലിക്കണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ശുദ്ധത കൂടുതല്‍ വേണം. ഇങ്ങനെ കൂടിയ ശുദ്ധതയുള്ള സിലിക്കണ്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് ഒന്നിലധികം പ്രക്രിയകളുണ്ട്. ഉരുക്കിയ ശേഷം വീണ്ടും ഘനീഭവിപ്പിച്ചും, അമ്ലത്തില്‍ ലയിപ്പിച്ചുമാണ് സിലിക്കണിനെ മുന്‍‌കാലങ്ങളില്‍ ശുദ്ധീകരിച്ചിരുന്നത്.

സിലിക്കണിനെ നേരിട്ട് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിനു പകരം, ആദ്യം മറ്റു സംയുക്തങ്ങളാക്കി മാറ്റിയ ശേഷം അതില്‍ നിന്നും ശുദ്ധമായ സിലിക്കണ്‍ വേര്‍തിരിച്ചെടുക്കുന്ന രീതി ആണ് ഇന്ന് കൂടുതലായും അവലംബിക്കുന്നത്. ട്രൈക്ലോറോ സൈലേന്‍ ആണ് ഇത്തരത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന സംയുക്തം. സിലിക്കണ്‍ ടെട്രാക്ലോറൈഡ്, സൈലേന്‍ എന്നീ സംയുക്തങ്ങളും ഈ ആവശ്യത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഉയര്‍ന്ന താപനിലയില്‍, ഈ വാതകങ്ങള്‍ സിലിക്കണിനു മുകളിലൂടെ പ്രവഹിപ്പിക്കുമ്പോള്‍ അവയില്‍ നിന്നും ശുദ്ധ സിലിക്കണ്‍ വേര്‍തിരിയുന്നു.

ഇത്തരത്തില്‍ ട്രൈക്ലോറോസൈലേന്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു ശുദ്ധീകരണരീതിയാണ് സീമെന്‍സ് പ്രക്രിയ. ഈ പ്രക്രിയയുടെ രാസസമവാക്യം:

2 HSiCl3 → Si + 2 HCl + SiCl4
പോളി ക്രിസ്റ്റലൈന്‍ സിലിക്കണ്‍

പോളി ക്രിസ്റ്റലൈന്‍ സിലിക്കണ്‍

ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളില്‍ നിന്നും ഉണ്ടാക്കുന്ന സിലിക്കണിനെ പോളി ക്രിസ്റ്റലൈന്‍ സിലിക്കണ്‍ എന്നു പറയുന്നു. ഇതിലെ അശുദ്ധ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളുടെ നില (impurity level) 10-9 -ലും കുറവായിരിക്കും.

സിലിക്കണ്‍ ടെട്രാക്ലോറൈഡിനെ 950°C താപനിലയില്‍ സംശുദ്ധമായ നാക ബാഷ്പവുമായി പ്രതിപ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ച് വളരെ ശുദ്ധമായ സിലിക്കണ്‍ നിര്‍മ്മിക്കാനുള്ള വിദ്യ, ഡ്യൂപോണ്ട് എന്ന അമേരിക്കന്‍ സ്ഥാപനം പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ മൂലം ഈ രീതി പ്രചാരത്തിലായില്ല.

[തിരുത്തുക] പരല്‍‌വല്‍ക്കരണം

ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ട സിലിക്കണ്‍ പരലുകള്‍ അധികവും നിര്‍മ്മിച്ചെടുക്കുന്നത്, ചൊക്രാള്‍സ്കി പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് (Czochralski process, (CZ-Si)). വളരെ ചിലവു കുറഞ്ഞതാണെന്നതും വളരെ വലിയ പരലുകള്‍ ഈ രീതിയിലൂടെ നിര്‍മ്മിച്ചെടുക്കാമെന്നതുമാണ് ഇതിന്റെ മേന്മകള്‍. എങ്കിലും കൂടുതല്‍ ശുദ്ധത ആവശ്യമുള്ള ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്ക് (ഉന്നത ശക്തി ഉപയോഗങ്ങള്‍ക്ക്(high power applications)) ഫ്ലോട്ട്-സോണ്‍ സിലിക്കണ്‍ (float-zone silicon (FZ-Si)) എന്ന രീതിയാണ് പരല്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. FZ-Si രീതിയിലൂടെ വലിയ പരലുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ട് ചൊക്രാള്‍സ്കി രീതി തന്നെയാണ് അര്‍ദ്ധചാലകവ്യവസായരംഗത്ത് സിലിക്കണ്‍ പരലുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രീതി.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutter


beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Од Википедија, слободна енциклопедија

Скокни на: навигација, барај

Силициум е хемискиот елемент во периодниот систем што има симбол Si и атомски број 14. Како четиривалентен металоид, силициумот е помалку реактивен од својот хемиски аналог јаглерод. Тој е вториот најзастапен елемент во земјината кора, образувајќи околу 25,7% од нејзината маса. Не се наоѓа слободен во природата. Главно се наоѓа во минералите кои се состојат (практично) од чист силициум диоксид во различни кристални форми (кварц, халкедон, опал) и како силикати (различни минерали кои содржат силициум, кислород и еден или друг метал), на пример, како фелдспатот. Овие минерали се составни делови на глината, песокот и различните типови на карпи како што се гранитите и песочниците. Силициумот е главната состојка на повеќето полуспроводнички направи и, во форма на силика и силикати се наоѓа во стаклото, цементот и керамиката. Тој е исто така состојка на силиконите, име за најразлични пластични супстанци. Силициумот се користи најчесто во полуспроводниците бидејќи останува полуспроводник и на повисоки температури отколку полуспроводникот германиум и поради неговиот нативен оксид, тој лесно формира подобра полуспроводничка/диелектрична површина отколку речиси сите други материјални комбинации.

[уреди] Поважни карактеристики

Во својата кристална форма, силициумот има темна сива боја и метален сјај. Тој е сличен со стаклото во тоа што е прилично јак, многу кршлив. Иако е релативно инертен елемент, силициумот сепак реагира со халогените елементи и разредените бази, но повеќето киселини (освен за комбинацијата од азотна киселина и флуороводородна киселина) немаат ефект врз него. Елементарниот силициум пренесува повеќе од 95% од сите бранови должини на инфрацрвена светлина. Чистиот силициум има негативен температурен коефициент на отпорот, бидејќи бројот на носителите на слободните полнежи се зголемува при дадена температура. Електричниот отпор на единечниот кристален силициум значително се менува под дејство на механички стрес како резултат на пиезоелектричниот ефект.

[уреди] Примена

Силициумот е многу корисен елемент што е од голема важност за многу индустрии. Силициумот се употребува многу често во производството на компјутерски чипови и сличен друг хардвер.

[уреди] Силициумот и легурите

  • Најголемата примена на чист силициум (металуршки силициум) е во алуминиумот - силициумови легури, често нарекувани "светли легури", за производство на резервни делови, главно за автомобилската индустрија (околу 55% од вкупната потрошувачка на чист силициум).
  • Втора најголема примена на чистиот силициум е како груб материјал во производството на силикони (околу 40% од вупната потрошувачка на силициум).
  • Чистиот силициум се користи и за производство на ултрачист силициум за електрониката и фотоволтските апликации:
    • Полуспроводник — Ултрачистиот силициум може да биде смешан со други елементи за да се прилагоди неговиот електричен одговор со контролирање на бројот и полнежот (позитивен и негативен) на постоечките серии. Таква контрола е потребна за транзисторите, сончевите ќелии, полуспроводнички детектори и други полуспроводнички направи кои се користат во електрониката и другите високотехнолошки апликации.
    • Фотоника — Силициумот може да се користи и како константен ласер за производство на светлина со бранова должина од 1,698 nm.
    • LCD и сончеви ќелии.
  • Челик и несвитливо железо — Силициумот е важна состојка на некои челици и се користи во производството на несвитливо железо. Во вакви случаи, силициумот се појавува како феро-силициумови или силико-калциумови легури.

[уреди] Силициумови соединенија

[уреди] Различни форми на силициум

Може да се забележи промената на бојата во силициумовиот наноправ. Ова е причинето од квантните ефекти кои се случуваат кај честиците со нанометарски димензии. Видете и квантна точка и наночестица.

[уреди] Изотопи

Поподробно на оваа тема во Изотопи на силициумот.

Силициумот има бројни познати изотопи, со масени броеви од 22 до 44. 28Si (најраспространетиот изотоп, на 92,23%), 29Si (4.67%) и 30Si (3.1%) се стабилни; 32Si е радиоактивен изотоп кој се добива при распаѓањето на аргонот. Неговиот полуживот е приближно околу 132 години и тој се распаѓа со бета емисија до 32P (кој има 14.28 дена полуживот).

[уреди] Претпазливост

Сериозна белодробна болест позната како силикоза често се појавува кај рударите, каменосечачите и други луѓе кои работеле на места каде силициумовиот прав се вдишува во големи количества.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Nosaukums, simbols, numurs Silīcijs, Si, 14
Atommasa 28,0855 g/mol
Blīvums 2330 kg/m 3 (kristāliskā veidā)
Kušanas temperatūra 1687 K (1414°C)
Vārīšanās temperatūra 3173 K (3265°C)

Silīcijs ir ķīmiskais elements ar simbolu Si un atomskaitli 14. Silīcijs dabā brīvā veidā ir sastopams ļoti reti (ieslēgumu veidā iežos), bet lielos daudzumos ir sastopams oksīda veidā (SiO2), kā arī alumosilikātos. Brīvā veidā silīcijs var būt pelēka kristāliskā viela (kristāliskā veidā), vai arī brūns pulveris (amorfā veidā). Savienojumos silīcijam parasti ir vertība +4, lai arī var būt +2 (ļoti nestabili savienojumi), iespējama arī vērtība -4 (silicīdos). Silīcijs var veidot savienojumus ar ūdeņradi (līdzīgi kā ogleklis), taču tie ir ievērojami nestabilāki un reaģētspējīgāki nekā analogie oglekļa savienojumi. Tīru silīciju galvenokārt lieto par pusvadītāju. No tīra, monokristāliska silīcija izgatavo arī AFM zondes un citus MEMS komponentus. Silīciju saturošus organiskos polimērus (silikonu) lieto spraugu noblīvēšanai mitrās vietās. Silīciju liek klāt arī dzelzs sakausējumiem, lai palielinātu elektrisko pretestību. Brīvā veidā silīciju parasti iegūst reducējot no silīcija dioksīda ar magniju.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Dëse Chimiesartikel ass eréischt just eng Skizz. Wann der méi iwwer dëst Thema wësst, sidd der häerzlech invitéiert aus dëse puer Sätz e richtegen Artikel ze schreiwen. Wann dir Hëllef braucht beim Schreiwen, da luusst bis an d'FAQ eran.
Eegeschaften

Aluminium - Silizium - Phosphor
C
Si
Ge


[Ne]3s23p2
28
14
Si

Silizium (Symbol Si) ass e chemescht Element mat der Uerdnungszuel 14 am Periodesystem vun den Elementer. Seng relativ Atommass ass 28,0855.

[Änneren] Roll a Verwendung

Silizium spillt an der Elektrotechnik eng grouss Roll, ë.a. fir Computerchips.

BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

위키백과 ― 우리 모두의 백과사전.

Jump to: navigation, 찾기
14 알루미늄규소
C

Si

Ge
일반적 성질
이름, 기호, 번호 규소, Si, 14
화학 계열 준금속
, 주기, 구역 14, 3, p
모양 암회색, 푸르스름한 색조
원자 질량 28.0855(3) g/mol
전자 배열 [Ne] 3s2 3p2
껍질전자 2, 8, 4
물리적 성질
상태 고체
밀도 (대략 실온) 2.33 g/cm³
액체 밀도 (녹는점) 2.57 g/cm³
녹는점 1687 K
(1414 °C, 2577 °F)
끓는점 3538 K
(3265 °C, 5909 °F)
융해열 50.21 kJ/mol
기화열 359 kJ/mol
열용량 (25 °C) 19.789 J/(mol·K)
증기압
압력(Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
온도(K) 1908 2102 2339 2636 3021 3537
원자의 성질
결정 구조 면심입방구조
산화 상태 4
(양쪽성 산화물)
전기 음성도 1.90 (폴링 척도)
이온화 에너지
(더...)
1차: 786.5 kJ/mol
2차: 1577.1 kJ/mol
3차: 3231.6 kJ/mol
원자 반지름 110 pm
원자 반지름 (계산) 111 pm
공유 반지름 111 pm
반데발스 반지름 210 pm
그밖의 성질
자기적 질서 비자기성
열전도율 (300 K) 149 W/(m·K)
열팽창계수 (25 °C) 2.6 µm/(m·K)
음속 (막대) (20 °C) 2200 m/s
영률 47 GPa
부피 탄성 계수 100 GPa
모스 굳기 6.5
CAS 등록번호 7440-21-3
주요 동위 원소
본문: 규소 동위 원소
iso 존재비 반감기 DM DE (MeV) DP
28Si 92.23% 중성자 14개인 Si은 안정
29Si 4.67% 중성자 15개인 Si은 안정
30Si 3.1% 중성자 16개인 Si은 안정
32Si 합성 276년 β- 0.221 32P
참고 자료

규소(珪素)는 화학 원소로 기호는 Si, 원자 번호는 14이다. 4가 준금속으로 탄소보다는 반응성이 떨어진다. 지구지각에서 산소 다음으로 많은 원소로 전체 질량의 25.7%를 차지한다. 점토모래, 석영, 장석, 화강암 등의 형태로 산출되며, 주로 이산화 규소규산염 상태를 하고 있다. 대부분의 반도체의 주성분이며, 이산화 규소나 규산염의 형태로 유리, 세라믹, 시멘트 등의 주성분을 이루고 있다. 실리콘의 주성분이기도 하다.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
14 jinmrmalumecancmusackycmu
C

Si

Ge
tolsteci
cmene, sinxa, namcu cancmu, Si, 14
selratni porsi xabjinkle


girzu, dikni, dikni girzu 14, 3, p
viska selsimlu blamangrusi sligu
teryratni 28.0855(3) g/mol
dutydikca kantu [Ne] 3s2 3p2
dutydikca spisa terfendi
nejni bo senta
2, 8, 4
rarna ckaji
ganzu tcini sligu
denmi to jibni kumke'o toi 2.33 g/cm³
selrunme 1687 K to 1414 °C toi
selfebvi 3538 K to 3265 °C toi
nalylikseltcini le ? K .e le ? MPa
runme kelvo nejni 50.21 kJ/mol
febvi kelvo nejni 359 kJ/mol
gacyda'e
selratyte'i
krilisu'a carkubyvaukubli
kijnentcini 4
jiljavyslami joi kijno
ratni mijbi'ikoimre 110 pm
vricite'i
makpoi nalmaksi
nengla greka'e to 300 K toi
149 mW m-1K-1
snasutra to le cinla garna
.e le 293 K toi
8433 m/s
teryratni selcmi
djuno

ni'o lo cancmu goi ko'a cu ratni li 14 li 28 pi 0855 fi'o sinxa la'o xy. Si xy. .ije le krili cancmu cu grusi gi'e jinminra sekai leka kycy. cu pi'irdu'i zenba le ka jinminra

[edit] citri

ni'o la'o fy. Antoine Lavoisier fy. cu sepfa'i fi ko'a de'i le 1787moi nanca

[edit] teryratni

ni'o le rarna sodna cu selcmima le ci stodi sodna teryratni no'u la'o xy. 28 xy. .e la'o xy. 29 xy. .e la'o xy. 30 xy. .i la'o xy. 32Si xy. cu ka'urdi'e fusra selbinxo laznavni

[edit] kanro joi javni steci

ni'o le terkungau .e le rokyka'agau cu cancmupu'e fepri bilma ri'a lenu ri cu rapyva'u le cancmu joi kijno pulce


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

アルミニウム - ケイ素 - リン
C
Si
Ge

一般特性
名称, 記号, 番号 ケイ素, Si, 14
分類 半金属
, 周期, ブロック 14 (IVB), 3, p
密度, 硬度 2330 kg/m3, 6.5
うっすらと
青みがかった暗灰色
ケイ素
原子特性
原子量 28.0855 amu
原子半径 (計測値) 110 (111) pm
共有結合半径 111 pm
VDW半径 210 pm
電子配置 [Ne]3s2 3p2
電子殻 2, 8, 4
酸化数酸化物 4,2(両性酸化物
結晶構造 面心立方構造
物理特性
固体 (反磁性
融点 1687 K (1410 )
沸点 3173 K (2600 )
モル体積 12.06 ×10-3 m3/mol
気化熱 384.22 kJ/mol
融解熱 50.55 kJ/mol
蒸気圧 4.77 Pa (1683 K)
音の伝わる速さ データなし
その他
クラーク数 25.8 %
電気陰性度 1.90 (ポーリング)
比熱容量 700 J/(kg*K)
導電率 2.52 10-4/m Ω
熱伝導率 148 W/(m*K)
第1イオン化エネルギー 786.5 kJ/mol
第2イオン化エネルギー 1577.1 kJ/mol
第3イオン化エネルギー 3231.6 kJ/mol
第4イオン化エネルギー 4355.5 kJ/mol
第5イオン化エネルギー 16091 kJ/mol
第6イオン化エネルギー 19805 kJ/mol
第7イオン化エネルギー 23780 kJ/mol
第8イオン化エネルギー 29287 kJ/mol
第9イオン化エネルギー 33878 kJ/mol
第10イオン化エネルギー 38726 kJ/mol
(比較的)安定同位体
同位体 NA 半減期 DM DE MeV DP
28Si 92.23% 中性子14個で安定
29Si 4.67% 中性子15個で安定
30Si 3.1% 中性子16個で安定
32Si {syn} 276 β- 0.224 32P
注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。

ケイ素(珪素、硅素、シリコン、Silicon)は原子番号14の元素である。元素記号はSi地球に最も多く含まれる元素のひとつ。常温、常圧で安定な結晶構造は、ダイヤモンド構造。比重は 2.33、融点 1410 ℃(1420 ℃)、沸点は 2600 ℃(他に 2355 ℃、3280 ℃という実験値あり)。ダイヤモンド構造のケイ素は、1.12 eVバンドギャップ(実験値)をもつ半導体である。ボロンリンなどの不純物を微量添加させることにより、p型半導体n型半導体となり、電子工学上非常に重要な元素である。また、Si(111)基板はAFMSTMの標準試料としてよく用いられる。

周期表において、ケイ素は炭素のすぐ下にある同族の元素であるが、炭素において常温、常圧で安定なグラファイト構造は、安定な構造として存在できない。

ダイヤモンド構造でのケイ素はバンドギャップの存在する半導体であり非金属であるが、これに圧力(静水圧)を加えると、β錫構造に構造相転移する。このβ錫構造のケイ素は金属である。

現在、ケイ素は 99.9999999999999% (15N) まで純度を高められる。

[編集] 用途

[編集] 半導体

最も重要用途としては、四塩化ケイ素トリクロロシランなどから作られる高純度ケイ素半導体作成に用いられることが挙げられる。また、液晶ディスプレイTFT太陽電池にはアモルファスシリコンや多結晶シリコンなどが用いられる。砒化ガリウム窒化ガリウムなどの化合物半導体の基板にシリコンを用いれば大幅な低価格化が可能であり、様々な研究が進められている。

[編集] ケイ素含有合金

ほかにもまた製鉄材料として1トンあたり2キロ弱のケイ素が添加されるほか、ケイ素合金として製鉄の脱酸素剤に用いられる。そのほかに、ケイ素を混ぜた鋼板(ケイ素鋼板)は、うず電流による損失が少なくなるため、変圧器に使われている。アルミニウム工業の分野でもケイ素の合金が使われている。

[編集] ケイ素含有セラミックス類

ケイ素の酸化物(シリカ)を原料とするガラスは、その他で使われるほか、繊維状にして断熱材や吸音材としても用途がある。ゼオライトは、イオン交換体、吸着剤あるいは、有機化学工業における触媒ともなっている。シリカゲルとしては、非常に利用しやすい乾燥剤になる。

炭化ケイ素は、耐火材や抵抗体として使われたり、高いモース硬度 (9.5) を持つために、研磨剤として使われる。その他のケイ素化合物として、アルミン酸塩粘土に含まれ、陶器セメントレンガなどセラミックスと呼ばれる材料の主成分になっているほか、カルシウム化合物を除去する働きから、の精製に使われるなどしている。

[編集] ケイ酸塩・ケイ素樹脂

ケイ酸塩は、さまざまな形で地殻上に存在しており、天然に存在するケイ素化合物のほとんどすべてが二酸化ケイ素およびケイ酸塩である。工業的にも広く用いられ、ガラス、陶磁器など、枚挙に暇がない。 アスベストは、繊維状のケイ酸塩鉱物であり、その耐薬品性や耐火性から以前は建材などに広く用いられたが、人体への悪影響が問題になったため、使用量は激減している。日本ではアスベストによる健康被害が社会問題となり、労災認定や健康被害を受けた国民に対しての補償問題、また、依然として多く残るアスベストの撤去に対しての問題を抱える。

有機基を有するケイ素二次元および三次元酸化物はシリコーンと呼ばれる。このものは、優れた耐熱性、耐薬品性、低い毒性などの有用な性質を示し、油状のものはワックス、熱媒体、消泡剤などに用いられる。三次元シリコーンはゴム弾性を示し、ゴム状のものはホースやチューブ、樹脂状のものは塗料絶縁材、接着剤など各種の用途に利用される。

[編集] 製法

[編集] 原料

主原料はSiO2から成る珪石珪砂で ある。日本国内の埋蔵量は2億トンあるとされるが、アルミと同様、酸化物から還元するには大量の電力を必要とするため、金属シリコンの状態になってから輸 入するのが一般的である。電力の安い国が金属シリコンの供給源となるため、これまで中国、ブラジル、ロシア、南アフリカ、ノルウェーなどが主要な供給国で あったが、近年はオーストラリアマレーシアベトナムなども注目されているという。

[編集] 精製

金属グレード(MG)シリコン
ケイ素の単体はカーボン電極を使用したアーク炉を用いて、二酸化ケイ素を還元して得る。この際、精製されたケイ素は純度99%程度のものである。
SiO2 + C → Si + CO2
SiO2 + 2C → Si + 2CO
高純度ポリシリコン
さらに純度を高めるには、塩素と反応させ四塩化ケイ素とし(ガス化)、これを蒸留して純度の高い製品を得る。
Si + Cl2 → SiCl4
SiCl4 + 2 H2 → Si + 4 HCl
半導体グレード(SEG)シリコン
集積回路など半導体素子に使用する超高純度のケイ素(純度11N以上)は、上記の高純度シリコンからさらにFZ(フローティングゾーン)法などのゾーンメルティングや Cz(チョクラルスキー)法などの単結晶成長法による析出工程を経ることで製造される。ゾーンメルト法では融解帯に不純物が濃縮する過程を繰り返すことで 高純度のケイ素を得る。Cz 法においては偏析を利用して高純度化するため、原料であるポリシリコン(多結晶珪素)には非常に純度の高いものが要求される。半導体に利用するには基本的 に結晶欠陥(転位)のない単結晶が必要なので、FZ 法においても Cz 法においても単結晶を回転させながら一旦細くし、転位を外に追い出した段階で結晶の径を大きくすることにより所定の大きさの結晶を得る。FZ 法は大口径化に向かないため、産業用に使用されているシリコンウェーハの大部分は Cz 法によって製造されている。現在製品化されているシリコンウェーハの径は直径 300 mm までである。
太陽電池グレード(SOG)シリコン
太陽電池にはSEGグレードほどの超高純度は必要なく、7N程度の純度で済み、また多結晶でも良い。このため上記の単結晶シリコンインゴットの端材などが原料に利用されてきたが、需要の増大に伴い、専用の太陽電池グレード(ソーラーグレード)シリコンの生産法が開発されている。手順としては
水ガラス化法:珪石(SiO2)にソーダ灰を粉砕・混合し、水を加えて沈殿濾過・濃縮し、水ガラス化する。これを脱水縮合させてシリカゲルとし、表面不純物を取り除くことで5N程度のSiO2とする。炭素を加えて専用炉で還元し、脱炭後に一方向凝固させる。
NEDO溶融精製法:金属グレードシリコンを電子ビームやプラズマで溶融させて特定の不純物を除いたあと、一方向凝固させる。
などの手法があり、SEGグレードのようにガス化を経なくても済む。

[編集] ケイ素化合物

[編集] 関連項目

Wiktionary
ウィクショナリーケイ素に関する記事があります。

[編集] 参照文献


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

alluminio - silicio - fosforo
C
Si
Ge

Generale
Nome, Simbolo, N° Atomico Silicio, Si, 14
Serie chimica metalloidi
Gruppo, Periodo, Blocco 14 (IVA), 3, p
Densità, Durezza 2330 kg/m3, 6,5
Colore grigio scuro con riflessi bluastri
aspetto del silicio
Proprietà atomiche
Peso atomico 28,0855 amu
Raggio atomico 110 pm
Raggio covalente 210 pm
Raggio di van der Waals 118 pm
Configurazione elettronica Ne3s23p2
e- per livello energetico 2, 8, 4
Stato di ossidazione 4 (amfoterico)
Struttura cristallina Cubica a facce centrate con base:

\left(0,0,0\right), \left(\frac{1}{4},\frac{1}{4},\frac{1}{4}\right)

Parametro reticolare: 5.609Å

Proprietà fisiche
Stato di aggregazione solido (nonmagnetico)
Punto di fusione 1687 K (1413,85 °C)
Punto di ebollizione 3173 K (2899,85 °C)
Volume molare Template:12,06 cm3/mol
Calore di vaporizzazione 384,22 kJ/mol
Calore di fusione 50,55 kJ/mol
Pressione del vapore 4,77 Pa a 1683 K
Velocità del suono n.d.
Varie
Elettronegatività 1,90
Capacità calorica specifica 700 J/(kg*K)
Conducibilità elettrica 2,52 × 10-4/m ohm
Conducibilità termica 148 W/(m*K)
Energia di prima ionizzazione 786,5 kJ/mol
Energia di seconda ionizzazione 1577,1 kJ/mol
Energia di terza ionizzazione 3231,6 kJ/mol
Energia di quarta ionizzazione 4355,5 kJ/mol
Energia di quinta ionizzazione 16.091 kJ/mol
Energia di sesta ionizzazione 19.805 kJ/mol
Energia di settima ionizzazione 23.780 kJ/mol
Energia di ottava ionizzazione 29.287 kJ/mol
Nona energia di ionizzazione 33.878 kJ/mol
Decima energia di ionizzazione 38.726 kJ/mol
Isotopi stabili
iso NA TD DM DE DP
28Si 92,23% Si è stabile con 14 neutroni
29Si 4,67% Si è stabile con 15 neutroni
30Si 3,1% Si è stabile con 16 neutroni
32Si sintetico 276 anni β- 0,224 32P

iso = isotopo
NA = abbondanza in natura
TD = tempo di dimezzamento
DM = modalità di decadimento
DE = energia di decadimento in MeV
DP = prodotto del decadimento

Il silicio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha come simbolo Si e come numero atomico il 14. Un metalloide tetravalente, il Silicio è meno reattivo del suo analogo chimico, il carbonio. È il secondo elemento per abbondanza nella crosta terrestre dopo l'ossigeno, componendone il 25,7% del peso. Si trova in argilla, feldspato, granito, quarzo e sabbia, principalmente in forma di biossido di silicio, silicati e alluminosilicati (composti contenenti silicio, ossigeno e metalli). Il silicio è il componente principale di vetro, cemento, semiconduttori, ceramica e silicone.

Caratteristiche [modifica]

Nella sua forma cristallina, il silicio ha colore grigio e una lucidità metallica. Anche se è un elemento relativamente inerte, reagisce con gli alogeni e gli alcali diluiti, ma la maggior parte degli acidi (eccetto l'acido fluoridrico) non lo intaccano.

Il silicio elementare trasmette più del 95% di tutte le lunghezze d'onda della luce infrarossa.

Il silicio è alla base di tutti i silicati, minerali formati da silicio e ossigeno più altri elementi in forma ionica. I silicati sono contenuti nei magmi e per la struttura tetraedica della silice, il magma diventa più vischioso, e capace di trattenere maggiori quantità di gas. In base al contenuto di silice si determina l'acidità di un magma e delle rocce dal quale derivano. Se è poco presente il magma si dirà basico.

Applicazioni [modifica]

Il silicio è un elemento molto utile, ed è vitale per molte industrie. Il diossido di silicio in forma di sabbia e argilla è un importante ingrediente del cemento e dei mattoni, ed è molto importante per la vita animale e vegetale. Le diatomee estraggono la silice dall'acqua per costruire i muri protettivi delle loro cellule; gli equiseti lo concentrano nel fusto della pianta usandolo per conferirgli robustezza e notevole resistenza alla masticazione, per scoraggiare gli erbivori. Altri usi:

  • È un materiale refrattario usato nella produzione di materiali ad alte temperature, e i suoi silicati sono impiegati nella fabbricazione di smalti e terraglie.
  • Il silicio è un importante costituente di alcuni tipi di acciaio; il suo limite di concentrazione è del 5%, in quanto oltre si ha un notevole abbassamento della resilienza a causa del suo potenziale di accrescimento della grana cristallina. Rende inoltre possibile far separare grafite negli acciai anche già a partire da concentrazioni di carbonio maggiori di 0,50%. Si segnala la sua presenza (1-2%) negli acciai per molle, dove accresce il limite elastico, avvicinandolo a quello di rottura, e favorisce la temprabilità.
  • La silice della sabbia è un componente principale del vetro.
  • Il carburo di silicio, chiamato anche carborundum, è uno dei più importanti abrasivi.
  • Il silicio ultrapuro è un semiconduttore intrinseco (o puro) e può essere drogato con arsenico, fosforo, gallio o boro per renderlo più conduttivo e utilizzarlo in transistor, pannelli solari o celle solari (solar cells) , e altre apparecchiature a semiconduttori, che sono utilizzate in elettronica e altre applicazioni ad alta tecnologia. Esistono due tipi di drograggio legati al silicio che permettono di dare eccesso di elettroni alla banda di conduzione (semiconduttore di tipo n) o lacune di elettroni alla banda di valenza (semiconduttore di tipo p).
  • Il silicio può essere usato nei laser per produrre luce coerente con una lunghezza d'onda di 4560 angstrom.
  • I siliconi sono composti flessibili contenenti legami silicio-ossigeno o silicio-carbonio; sono ampiamente usati in forma di gel per impianti artificiali del seno e per le lenti a contatto.
  • Il silicio idrogenato amorfo si è mostrato promettente per la produzione di celle solari e apparati elettronici a basso costo.
  • La silice è uno dei principali ingredienti dei mattoni a causa della sua bassa attività chimica.

Storia [modifica]

Il silicio (dal latino silex, silicis che significa selce) venne identificato per la prima volta da Antoine Lavoisier nel 1787, e venne successivamente scambiato per un composto da Humphry Davy nel 1800. Nel 1811 Gay Lussac e Thenard probabilmente prepararono del silicio amorfo impuro attraverso il riscaldamento di potassio con tetrafluoruro di silicio. Nel 1824 Berzelius preparò del silicio amorfo usando all'incirca lo stesso metodo di Lussac. Berzelius inoltre purificò il prodotto attraverso successivi lavaggi.

Disponibilità [modifica]

Il silicio è il principale componente degli aeroliti, che sono una classe di meteoroidi nonché della tectite, che è una forma naturale di vetro.

Calcolando in base al peso, il silicio compone il 25,7% della crosta terrestre e dopo l'ossigeno è il secondo elemento più abbondante sul pianeta. Il silicio elementare non si trova in natura, appare in genere come ossido (ametista, agata, quarzo, rocce cristalline, selce, diaspro, opale) e silicati (Granito, amianto, feldspato, argilla, hornblenda, mica e altri).

Produzione [modifica]

Il silicio viene preparato commercialmente tramite riscaldamento di silice ad elevato grado di purezza, in una fornace elettrica usando elettrodi di carbonio. A temperature superiori a 1900°C, il carbonio riduce la silice in silicio secondo l'equazione chimica

SiO2 + C → Si + CO2

Il silicio liquido si raccoglie in fondo alla fornace, e viene quindi prelevato e raffreddato. Il silicio prodotto tramite questo processo viene chiamato silicio di grado metallurgico(MGS) ed è puro al 98%. Per raggiungere gradi di purezza superiori necessari ad esempio per realizzare dispositivi elettronici a semiconduttore, è necessario praticare un ulteriore purificazione ad esempio con il metodo Siemens. Nel 2006, il silicio di grado metallurgico costava circa 2,23 $/kg.

Purificazione [modifica]

L'uso del silicio nei semiconduttori richiede una purezza più elevata di quella fornita dal silicio di grado metallurgico. Storicamente sono stati usati un numero di metodi diversi per produrre silicio ad alta purezza.

Metodi fisici [modifica]

Sbarra monocristallina di Silicio

Sbarra monocristallina di Silicio

Le prime tecniche di purificazione del silicio erano basate sul fatto che quando il silicio viene fuso e risolidificato, l'ultima parte di silicio che solidifica contiene la maggior parte delle impurezze. Il primissimo sistema di purificazione, descritto nel 1919 e usato su scala limitata per la fabbricazione di componenti dei radar durante la seconda guerra mondiale, richiedeva la polverizzazione del silicio di grado metallurgico e la sua parziale dissoluzione in acido. Quando veniva polverizzato, il silicio si spezzava in modo che le zone più deboli e ricche di impurità restassero all'esterno del risultante grano di silicio. come risultato, il silicio ricco di impurità era il primo a disciogliersi quando trattato con l'acido, lasciando un prodotto più puro.

Nella fusione a zona, il primo metodo di purificazione del silicio ad essere utilizzato su scala industriale, sbarre di silicio di grado metallurgico venivano riscaldate partendo da una delle sue estremità, fino a quando questa iniziava a fondersi. Il riscaldatore quindi veniva lentamente spostato lungo la sbarra mantenendo una piccola porzione fusa mentre il silicio si raffreddava e risolidificava dietro di essa. Poiché la maggior parte delle impurità tendeva a rimanere nella parte fusa piuttosto che risolidificarsi, alla fine del processo queste si erano spostate nell'ultima parte della sbarra ad essere fusa. Questa estremità veniva quindi tagliata e gettata, ripetendo il processo se una purezza più elevata era necessaria.

Metodi chimici [modifica]

Oggigiorno il silicio viene purificato convertendolo in un composto che può essere purificato più facilmente del silicio stesso, e quindi convertito di nuovo in silicio puro. Il triclorosilano è il composto di silicio più comunemente usato in questo processo, anche se a volte si utilizzano anche il tetracloruro di silicio e il silano. Questi composti, liquidi o gassosi, vengono purificati per distillazione frazionata fino ad ottenere una miscela di composti di solo silicio. Dopodiché questi gas vengono soffiati sopra a del silicio ad alta temperatura e si decompongono, depositando silicio policristallino ad alta purezza.

Nel processo Siemens, sbarre di silicio ultrapuro sono esposte al triclorosilano a 1150°C; il gas di triclorosilano si decompone e deposita dell'altro silicio sulla sbarra, allargandola secondo la reazione chimica

2 HSiCl3 → Si + 2 HCl + SiCl4

Il silicio prodotto da questo e da processi simili viene chiamato silicio policristallino. Il silicio policristallino ha un livello di impurità pari a 1 parte per miliardo o inferiore.

A un certo punto, la DuPont produsse silicio ultrapuro facendo reagire il tetracloruro di silicio con vapori di zinco ad alta purezza a 950°C, producendo silicio secondo la formula

SiCl4 + 2 Zn → Si + 2 ZnCl2

Comunque questa tecnica era afflitta da problemi pratici (come il cloruro di zinco, un sottoprodotto, che si solidificava bloccando le linee) e venne abbandonata a favore del processo Siemens.

Cristallizzazione [modifica]

Il processo Czochralski viene spesso usato per creare cristalli singoli di silicio ad alta purezza, che vengono impiegati nei semiconduttori a stato solido.

Isotopi [modifica]

Il silicio ha nove isotopi, con peso atomico che varia tra 25 e 33. Il 28Si (l'isotopo più abbondante, con il 92.23%), il 29Si (4.67%), e il 30Si (3.1%) sono stabili; il 32Si è un isotopo radioattivo prodotto dal decadimento dell'argon. La sua emivita, dopo un lungo dibattito, è stata determinata in circa 276 anni, e decade per emissione beta in 32P (che ha emivita di 14,28 anni) e quindi in 32S.

Precauzioni [modifica]

Una seria malattia dei polmoni chiamata silicosi è molto frequente tra i minatori, i tagliatori di pietre e altri lavoratori che sono impegnati in lavori dove polvere di silicio viene inalata in grandi quantità.

La Silicon Valley [modifica]

Poiché il silicio è un importante elemento dei semiconduttori e di tutta l'industria elettronica, la regione di Silicon Valley in California, nota per le numerose aziende di informatica ed elettronica, prende il suo nome da questo elemento (Silicon in inglese).

Curiosità [modifica]

Spesso i traduttori traducono la parola inglese silicon (che significa appunto silicio) con silicone, a causa della somiglianza dei due vocaboli. Capita quindi spesso di trovare diciture come chip di silicone che derivano da questa errata traduzione.

Voci correlate [modifica]

In riferimento alle applicazioni in elettronica:


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.

Úr Wikipediu, frjálsa alfræðiritinu

Fara á: flakk, leita
Kolefni
Ál Kísill Fosfór
German
Útlit Kísill
Efnatákn Si
Sætistala 14
Efnaflokkur Málmungur
Eðlismassi 2330,0 kg/
Harka 6,5
Atómmassi 28,0855 g/mól
Bræðslumark 1687,0 K
Suðumark 3173,0 K
Efnisástand
(við staðalaðstæður)
Fast efni (ósegulmagnað)
Lotukerfið

Kísill er frumefni með efnatáknið Si og er númer fjórtán í lotukerfinu. Fjórgildur málmungur, kísill er ekki jafn hvarfgjarn og efnafræðileg hliðstæða þess, kolefni. Kísill er annað algengasta frumefnið í jarðskorpunni sem að samanstendur af 25,7% kísil ef mælt er eftir þyngd. Það finnst í leir, feldspati, kvars og sandi, þá aðallega í formi kísiltvíoxíðs (þekkt einnig sem kísl) eða sílikata (efnasambönd sem að innihalda kísil, súrefni og málma). Kísill er aðaluppistaða glers, sements, postulíns, flestra hálfleiðara, og silíkona (plastefni).


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Főbb kémiai reakciói:

Hidrogénnel alkotott vegyületei a folyékony halmazállapotú szilán (SiH4), mely öngyulladásra képes és a diszilán (SiH6) kivételével gáz halmazállapotúak (pl.: Si6H14 hexaszilán). Halogénekkel csak magas hőmérsékleten reagál (SiX4), kivéve a fluort. Oxigénnel reagálva 600 °C felett szilícium-dioxid , nitrogénnel 1400 °C felett nitrid, szénnel 2000 °C felett karbid keletkezik. Fémekkel szilicidet alkot. Vízzel és savval nem reagál, de a lúgokban jól oldódik. Berzelius szilícium-dioxid és magnézium segítségével állította elő az elemi Si-t: SiO2 + 2 Mg = 2 MgO + Si

Felhasználása, előfordulása:

Az elemi szilíciumot a fémkohászatban és a félvezető-technikában különböző tisztasági fokozatokban hasznosítják. A természetben elemi állapotban egyáltalán nem, oxidált formában azonban megtalálható: a második leggyakoribb elem a Földön. A földkéreg tömegének egynegyedét is a kötött állapotú szilícium adja: kavics, homok, agyag, kova, kvarc alkotóeleme. Az élővilágban a kovaszivacsok, kovamoszatok, zsurlók, sások testfelépítésében játszik fontos szerepet.

Az informatikai iparban a számítógépek processzorait (CPU) szilícium lapkák alkotják. A kohászatban is fontos szerepet tölt be: korrózióálló acélok előállításához használják ötvőzőanyagként.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

Bewise Inc. www.tool-tool.com Reference source from the internet.
Kemija > Kemijski element > H - He - Li - Be - B - C - N - O - F - Ne - Na - Mg - Al - Si - P - S - Cl - Ar - K - Ca - Sc - Ti - V - Cr - Mn - Fe - Co - Ni - Cu - Zn - Ga - Ge - As - Se - Br - Kr - Rb - Sr - Y - Zr - Nb - Mo - Tc - Ru - Rh - Pd - Ag - Cd - In - Sn - Sb - Te - I - Xe - Cs - Ba - La - Ce - Pr - Nd - Pm - Sm - Eu - Gd - Tb - Dy - Ho - Er - Tm - Yb - Lu - Hf - Ta - W - Re - Os - Ir - Pt - Au - Hg - Tl - Pb - Bi - Po - At - Rn - Fr - Ra - Ac - Th - Pa - U - Np - Pu - Am - Cm - Bk - Cf - Es - Fm - Md - No - Lr - Rf - Db - Sg - Bh - Hs - Mt - Ds - Rg - Uub - Uut - Uuq - Uup - Uuh - Uus - Uuo
Osnovna svojstva
Ime elementa, simbol, atomski broj Silicij, Si, 14
Kemijska skupina Polumetali
Grupa, perioda, Blok 14, 3, p
Gustoća, Tvrdoća 2 330 kg/m3, 6.5
Atomska svojstva
Atomska masa 28.0855
Elektronska konfiguracija [Ne] 3s ² 3p &sup2

Silicij je kemijski element koji u periodnom sustavu elemenata nosi simbol Si, atomski (redni) broj mu je 14, a atomska masa mu iznosi 28.0855.


Hrvatski naziv za njega je kremik.


BW Bewise Inc. Willy Chen willy@tool-tool.com bw@tool-tool.com www.tool-tool.com skype:willy_chen_bw mobile:0937-618-190 Head &Administration Office No.13,Shiang Shang 2nd St., West Chiu Taichung,Taiwan 40356 TEL:+886 4 24710048 / FAX:+886 4 2471 4839 N.Branch 5F,No.460,Fu Shin North Rd.,Taipei,Taiwan S.Branch No.24,Sec.1,Chia Pu East Rd.,Taipao City,Chiayi Hsien,Taiwan

Welcome to BW tool world! We are an experienced tool maker specialized in cutting tools. We focus on what you need and endeavor to research the best cutter to satisfy users demand. Our customers involve wide range of industries, like mold & die, aerospace, electronic, machinery, etc. We are professional expert in cutting field. We would like to solve every problem from you. Please feel free to contact us, its our pleasure to serve for you. BW product including: cutting toolaerospace tool .HSS Cutting toolCarbide end millsCarbide cutting toolNAS Cutting toolCarbide end millAerospace cutting tool、Фрезеры’Carbide drillHigh speed steelMilling cutterCVDD(Chemical Vapor Deposition Diamond )’PCBN (Polycrystalline Cubic Boron Nitride) ’Core drillTapered end millsCVD Diamond Tools Inserts’PCD Edge-Beveling Cutter(Golden Finger’PCD V-Cutter’PCD Wood tools’PCD Cutting tools’PCD Circular Saw Blade’PVDD End Mills’diamond tool ‘Single Crystal Diamond ‘Metric end millsMiniature end mills、Специальные режущие инструменты Пустотелое сверло ‘Pilot reamerFraises’Fresas con mango’ PCD (Polycrystalline diamond) ‘Frese’Electronics cutterStep drillMetal cutting sawDouble margin drillGun barrelAngle milling cutterCarbide burrsCarbide tipped cutterChamfering toolIC card engraving cutterSide cutterNAS toolDIN toolSpecial toolMetal slitting sawsShell end millsSide and face milling cuttersSide chip clearance sawsLong end millsStub roughing end millsDovetail milling cuttersCarbide slot drillsCarbide torus cuttersAngel carbide end millsCarbide torus cuttersCarbide ball-nosed slot drillsMould cutterTool manufacturer.

Bewise Inc. www.tool-tool.com

beeway 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()