{"id":5854,"date":"2024-10-07T11:55:40","date_gmt":"2024-10-07T11:55:40","guid":{"rendered":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/?p=5854"},"modified":"2024-12-29T04:37:48","modified_gmt":"2024-12-29T04:37:48","slug":"crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/","title":{"rendered":"Carburo de silicio frente a crisol de grafito - \u00bfCu\u00e1l es la diferencia?"},"content":{"rendered":"<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Introduction\"><\/span><strong><b>Introducci\u00f3n <\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Las propiedades, incluidas la densidad y la resistencia al calor, se comparan entre <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/graphite-crucible-vs-silicon-carbide-crucible\/\"><strong><b>\u00a0Carburo de silicio frente a crisol de grafito<\/b><\/strong><\/a>. La densidad del grafito es de aproximadamente 1,8-2,1 g\/cm\u00b3 y no se destruye a temperaturas de hasta 3000 \u00b0C. Por su parte, los crisoles de SiC tienen una densidad cercana a 3,1 g\/cm\u00b3 y resisten bien a unos 1600 \u00b0C. Ambos sirven en hornos calientes. Averigua para qu\u00e9 sirve cada uno de ellos en la fusi\u00f3n de metales.<\/p><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_81 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">\u00cdndice<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Tabla de contenidos\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Toggle<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#Introduction\" >Introducci\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#What_Is_Graphite_Crucible\" >\u00bfQu\u00e9 es el crisol de grafito?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#What_Is_Silicon_Carbide_Crucible\" >\u00bfQu\u00e9 es el crisol de carburo de silicio?<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#Graphite_Crucible_vs_Silicon_Carbide_Crucible_%E2%80%93_Key_Differences\" >Crisol de grafito frente a crisol de carburo de silicio: principales diferencias<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Melting_Point\" >- Punto de fusi\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Chemical_Resistance\" >- Resistencia qu\u00edmica<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Material_Porosity\" >- Porosidad del material<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Electrical_Conductivity\" >- Conductividad el\u00e9ctrica<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Thermal_Stability\" >- Estabilidad t\u00e9rmica<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Oxidation_Resistance\" >- Resistencia a la oxidaci\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Heat_Absorption\" >- Absorci\u00f3n de calor<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#Thermal_Conductivity_and_Heat_Resistance_of_Graphite_Crucible_vs_Silicon_Carbide_Crucible\" >Conductividad t\u00e9rmica y resistencia al calor del crisol de grafito frente al crisol de carburo de silicio.<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Heat_Transfer_Efficiency\" >- Eficacia de la transferencia de calor<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Maximum_Operating_Temperature\" >- Temperatura m\u00e1xima de funcionamiento<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Heat_Retention\" >- Retenci\u00f3n del calor<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Thermal_Degradation\" >- Degradaci\u00f3n t\u00e9rmica<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Temperature_Range\" >- Temperatura<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#Durability_and_Mechanical_Strength_in_Graphite_and_Silicon_Carbide_Crucibles\" >Durabilidad y resistencia mec\u00e1nica en crisoles de grafito y carburo de silicio<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Fracture_Toughness\" >- Resistencia a la fractura<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Compressive_Strength\" >- Resistencia a la compresi\u00f3n<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Wear_Resistance\" >- Resistencia al desgaste<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Crack_Propagation\" >- Propagaci\u00f3n de grietas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Impact_Resistance\" >- Resistencia a los impactos<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-24\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#Material_Composition_and_Structure\" >Composici\u00f3n y estructura de los materiales<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-25\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Carbon_Content\" >- Contenido de carbono<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-26\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Grain_Alignment\" >- Alineaci\u00f3n del grano<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-27\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Crystal_Lattice\" >- Entramado de cristales<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-28\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Molecular_Bonds\" >- Enlaces moleculares<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-29\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Material_Density\" >- Densidad del material<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-30\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#Differences_in_Performance_in_Specific_Industrial_Applications\" >Diferencias de rendimiento en aplicaciones industriales espec\u00edficas<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-31\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Steel_Foundries\" >- Fundiciones de acero<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-32\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Jewelry_Casting\" >- Fundici\u00f3n de joyas<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-33\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Aluminum_Smelting\" >- Fundici\u00f3n de aluminio<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-34\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Ceramic_Manufacturing\" >- Fabricaci\u00f3n de cer\u00e1mica<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-35\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Chemical_Processing\" >- Procesado qu\u00edmico<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-36\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#Which_Crucible_is_Right_for_Your_Process\" >\u00bfQu\u00e9 crisol es el adecuado para su proceso?<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-37\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Operating_Temperature\" >- Temperatura de funcionamiento<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-38\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Material_Reactivity\" >- Reactividad del material<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-39\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Process_Duration\" >- Duraci\u00f3n del proceso<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-40\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Metal_Compatibility\" >- Compatibilidad de metales<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-41\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#%C2%B7_Budget_Constraints\" >- Limitaciones presupuestarias<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-42\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/crisol-de-carburo-de-silicio-vs-grafito\/#Conclusion\" >Conclusi\u00f3n<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_Is_Graphite_Crucible\"><\/span><strong><b>\u00bfQu\u00e9 es el crisol de grafito? <\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/precio-del-crisol-de-grafito\/\">Crisoles de grafito<\/a>\u00a0alcanzan los 3000\u00b0C. \u00a1Qu\u00e9 calor! Funde el Al y el Cu. Es ligero, debido a una densidad de 1,8 g\/cm\u00b3. Es fuerte porque utiliza <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Silicon_dioxide\">SiO\u2082<\/a>\u00a0recubrimiento. Este material tiene un flujo t\u00e9rmico de 200 W\/m- K, excelente capacidad de fusi\u00f3n.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5856 aligncenter\" src=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles.png\" alt=\"Crisoles de grafito\" width=\"538\" height=\"401\" srcset=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles.png 1067w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-600x447.png 600w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-300x224.png 300w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-1024x763.png 1024w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-768x572.png 768w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-16x12.png 16w\" sizes=\"(max-width: 538px) 100vw, 538px\" \/><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"What_Is_Silicon_Carbide_Crucible\"><\/span><strong><b>\u00bfQu\u00e9 es el crisol de carburo de silicio?<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Los crisoles de carburo de silicio alcanzan los 1600\u00b0C. Pero son m\u00e1s duros, con una dureza de 9 en la escala de Mohs. La comparaci\u00f3n del medio, \"Crisol de grafito frente a crisol de carburo de silicio\", muestra que este crisol pesa 3,1 g\/cm\u00b3. Funciona en fundiciones de Fe y Pb. Tiene una resistencia de 300 MPa.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-5857 aligncenter\" src=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles.png\" alt=\"Crisoles de carburo de silicio\" width=\"530\" height=\"350\" srcset=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles.png 974w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-600x397.png 600w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-300x198.png 300w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-768x508.png 768w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-18x12.png 18w\" sizes=\"(max-width: 530px) 100vw, 530px\" \/><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Graphite_Crucible_vs_Silicon_Carbide_Crucible_%E2%80%93_Key_Differences\"><\/span><strong><b>Crisol de grafito frente a crisol de carburo de silicio: principales diferencias<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Melting_Point\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Punto de fusi\u00f3n<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Los crisoles de grafito funden a 3.650\u00b0C, pero el SiC lo hace a 2.700\u00b0C. Esto requiere un cambio en el horno. Crisol de grafito frente a crisol de carburo de silicio muestra que el SiC se calienta m\u00e1s r\u00e1pido. Ambos funden los metales de forma diferente.<\/p>\n<p>Tareas de alto calor pero a diferentes temperaturas, pueden funcionar adecuadamente para diferentes hornos y aleaciones.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Chemical_Resistance\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Resistencia qu\u00edmica<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El SiC soporta f\u00e1cilmente los \u00e1cidos fuertes. El fl\u00faor no le hace da\u00f1o. En este caso, el grafito no funciona tan bien. La comparaci\u00f3n entre crisol de grafito y crisol de carburo de silicio muestra que el SiC resiste mejor los productos qu\u00edmicos.<\/p>\n<p>Cuando se trata de sales fundidas, esto es \u00fatil. Todos ellos pueden encajar diferentes metales o productos qu\u00edmicos, dependiendo de lo que hacen en los hornos.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Material_Porosity\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Porosidad del material<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Los gases pasan m\u00e1s f\u00e1cilmente, ya que el grafito tiene un 10% m\u00e1s de porosidad. Los gases no pueden entrar con el SiC al fundir metal. Esto ayuda a que los metales se mantengan puros. La comparaci\u00f3n entre crisol de grafito y crisol de carburo de silicio muestra que la porosidad del SiC lo hace mejor para la pureza. Si se utiliza grafito, los gases pueden debilitar el proceso.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Electrical_Conductivity\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Conductividad el\u00e9ctrica<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El SiC es el\u00e9ctricamente resistente y el grafito es el\u00e9ctricamente conductor. El SiC tiene 1,0e+06 \u03a9-cm, el grafito 10\u2076 \u03a9-cm, y 105 S\/m. En <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/graphite-electrode-for-electric-arc-furnace\/\">hornos el\u00e9ctricos<\/a>\u00a0esto es un problema. La fusi\u00f3n por arco el\u00e9ctrico depende de la conductividad.<\/p>\n<p>El calentamiento el\u00e9ctrico es mejor con grafito. Es inadecuado como fundici\u00f3n el\u00e9ctrica, pero m\u00e1s que adecuado para aislamiento. Los electrodos de grafito Jinsun Carbon conducen mejor la electricidad para un funcionamiento eficaz del horno de arco.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Thermal_Stability\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Estabilidad t\u00e9rmica<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Alcanzando cambios r\u00e1pidos de calor de hasta 1.500\u00b0C, el SiC es capaz de absorber y liberar cambios extremos de calor en comparaci\u00f3n con los materiales convencionales. Cuando las temperaturas lo cambian, el grafito puede agrietarse m\u00e1s f\u00e1cilmente.<\/p>\n<p>Por esta raz\u00f3n, el SiC puede funcionar de forma estable bajo cambios r\u00e1pidos de calor. Sin embargo, cada material es adecuado para otros usos en funci\u00f3n de las temperaturas del horno, y el SiC ofrece el mejor rendimiento cuando se producen cambios r\u00e1pidos en las temperaturas del horno.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Oxidation_Resistance\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Resistencia a la oxidaci\u00f3n<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El grafito se oxida a 450\u00b0C, pero el SiC aguanta m\u00e1s, hasta los 1.000\u00b0C. El SiC se mantiene fuerte en ox\u00edgeno. Tiene una ventaja, ya que se encuentra en entornos con mucho ox\u00edgeno. El grafito tiene que protegerse de s\u00ed mismo, de lo contrario se desgasta m\u00e1s r\u00e1pidamente. En resistencia a la oxidaci\u00f3n, el SiC gana de nuevo, permaneciendo intacto durante procesos calientes y llenos de ox\u00edgeno.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Heat_Absorption\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Absorci\u00f3n de calor<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El SiC absorbe menos calor (a 1,23 J\/g-K) que el grafito (a 1,75 J\/g-K), pero lo libera m\u00e1s r\u00e1pidamente. Esto modifica la velocidad de fusi\u00f3n. Por ejemplo, la energ\u00eda del horno se ve afectada por la absorci\u00f3n de calor del crisol en los metales de fusi\u00f3n.<\/p>\n<p>La forma en que cada material afronta el calor es diferente. Es beneficioso saber qu\u00e9 crisol utilizar para un determinado trabajo con metales. Para la fundici\u00f3n de metales de alto rendimiento, nuestros <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/graphite-electrodes-raw-material\/\">electrodos de grafito<\/a>\u00a0se exportan a m\u00e1s de 30 pa\u00edses.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><strong><b>Par\u00e1metro<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Crisol de grafito<\/b><\/strong><\/td>\n<td><strong><b>Crisol de carburo de silicio<\/b><\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Punto de fusi\u00f3n<\/b><\/strong><\/td>\n<td>3,600\u00b0C<\/td>\n<td>2,800\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Resistencia qu\u00edmica<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Moderado (\u00e1cidos\/\u00e1lcalis)<\/td>\n<td>Alta (\u00e1cidos\/\u00e1lcalis)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Porosidad del material<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Bajo<\/td>\n<td>Inferior al grafito<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Conductividad el\u00e9ctrica<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Alta (conductiva)<\/td>\n<td>Moderado (semiconductor)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Estabilidad t\u00e9rmica<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Excelente (hasta 2.500\u00b0C)<\/td>\n<td>Muy alta (hasta 2.200\u00b0C)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Resistencia a la oxidaci\u00f3n<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Bajo<\/td>\n<td>M\u00e1s alto (mejor contra el aire)<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong><b>Absorci\u00f3n de calor<\/b><\/strong><\/td>\n<td>Alta<\/td>\n<td>Moderado<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<p><strong><em><b><i>Tabla sobre crisol de grafito frente a crisol de carburo de silicio: principales diferencias<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/p>\n<p><strong><em><b><i>\u00a0<\/i><\/b><\/em><\/strong><\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Thermal_Conductivity_and_Heat_Resistance_of_Graphite_Crucible_vs_Silicon_Carbide_Crucible\"><\/span><strong><b>Conductividad t\u00e9rmica y resistencia al calor del crisol de grafito frente al crisol de carburo de silicio.<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"wp-image-5859 aligncenter\" src=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-for-smelting.png\" alt=\"Crisoles de grafito para fundici\u00f3n\" width=\"591\" height=\"301\" srcset=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-for-smelting.png 1589w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-for-smelting-600x305.png 600w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-for-smelting-300x153.png 300w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-for-smelting-1024x521.png 1024w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-for-smelting-768x391.png 768w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-for-smelting-1536x781.png 1536w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Graphite-crucibles-for-smelting-18x9.png 18w\" sizes=\"(max-width: 591px) 100vw, 591px\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Heat_Transfer_Efficiency\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Eficacia de la transferencia de calor<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El grafito desplaza el calor m\u00e1s r\u00e1pidamente a 700 W\/m-K. El SiC transfiere calor a 360 W\/m-K <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/diferencias-entre-electrodos-de-grafito-y-electrodos-de-carbono\/\">\u00a0Carburo de silicio frente a crisol de grafito<\/a>\u00a0muestra que el SiC funde el hierro (Fe) de manera uniforme. Para cambios de calor m\u00e1s r\u00e1pidos, el grafito es mejor. Los distintos trajes funcionan con distintos tipos de metal, como el aluminio (Al).<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Maximum_Operating_Temperature\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Temperatura m\u00e1xima de funcionamiento<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El SiC puede alcanzar los 1600\u00b0C, mientras que el grafito llega a los 3000\u00b0C. Como resultado, el grafito es perfecto para tareas muy calientes. Al final se funden como el acero. El SiC se encarga de trabajos comunes. La diferencia de temperaturas es clave en el debate Crisol de Grafito vs Crisol de Carburo de Silicio.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Heat_Retention\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Retenci\u00f3n del calor<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El grafito retiene el calor durante m\u00e1s tiempo. El SiC tiene 0,75 J\/g-K mientras que el SiC tiene 0,7 J\/g-K. Esto significa que el SiC se enfr\u00eda m\u00e1s r\u00e1pido. Su comportamiento frente a metales como el cobre (Cu) es diferente. Si el calentamiento lleva m\u00e1s tiempo, el grafito es una ayuda excelente, por eso se utiliza en un gran n\u00famero de procesos.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Thermal_Degradation\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Degradaci\u00f3n t\u00e9rmica<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El grafito resiste altas temperaturas. A 1600\u00b0C, el SiC comienza a descomponerse. Resiste hasta 2000\u00b0C. Esta diferencia hace que el grafito dure m\u00e1s. <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Sic\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">SiC<\/a> se agrietan con el calor intenso. Y su vida \u00fatil depende del calor.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Temperature_Range\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Temperatura<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El grafito es estable desde temperatura ambiente hasta 3000\u00b0C y las temperaturas de trabajo van de -50\u00b0C a 2500\u00b0C. El rango de temperaturas del SiC es de -20\u00b0C a 1600\u00b0C. Realizan trabajos diferentes.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Durability_and_Mechanical_Strength_in_Graphite_and_Silicon_Carbide_Crucibles\"><\/span><strong><b>Durabilidad y resistencia mec\u00e1nica en crisoles de grafito y carburo de silicio<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"wp-image-5858 aligncenter\" src=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-for-smelting.png\" alt=\"Crisoles de carburo de silicio para fundici\u00f3n\" width=\"578\" height=\"422\" srcset=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-for-smelting.png 1090w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-for-smelting-600x438.png 600w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-for-smelting-300x219.png 300w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-for-smelting-1024x747.png 1024w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-for-smelting-768x560.png 768w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/Silicon-carbide-crucibles-for-smelting-16x12.png 16w\" sizes=\"(max-width: 578px) 100vw, 578px\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Fracture_Toughness\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Resistencia a la fractura<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/producto\/crisol-de-grafito\/\">Crisol de grafito<\/a>\u00a0es fuerte a 4 <a href=\"#:~:text=MPa-Sqrt(meter)%20(,length%2C%20and%20T%20is%20time.\">MPa\u221am<\/a>. Es m\u00e1s resistente a 9 MPa\u221am con crisol de carburo de silicio (SiC). Puede soportar fusiones m\u00e1s calientes de hasta 1800\u00b0C. Las paredes m\u00e1s gruesas detienen las grietas. Adem\u00e1s, esto es bueno si la presi\u00f3n es de 3000 psi.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Compressive_Strength\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Resistencia a la compresi\u00f3n<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Se pueden transportar cargas pesadas. <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/usos-del-grafito\/\">Grafito<\/a>\u00a0aplasta a 40 MPa. El SiC lo hace a 300 MPa. Los metales fundidos a m\u00e1s de 1600\u00b0C est\u00e1n protegidos por esto. Los crisoles de SiC son m\u00e1s gruesos. Duran a trav\u00e9s de las fusiones. Con 1000 kg\/cm\u00b2 de presi\u00f3n, funcionan.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Wear_Resistance\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Resistencia al desgaste<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>La resistencia al desgaste de los crisoles es de hasta 1650\u00b0C. El carburo de silicio dura m\u00e1s. Esto lo hace m\u00e1s resistente que los crisoles de grafito. En 200 fusiones, el SiC resiste la fricci\u00f3n. Crisol de grafito frente a crisol de carburo de silicio muestra que el SiC se desgasta menos. Alcanza una dureza superficial de 25 GPa, elevada en comparaci\u00f3n con la del grafito, de 15 GPa.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Crack_Propagation\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Propagaci\u00f3n de grietas<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Los crisoles de SiC tambi\u00e9n son grietas de crecimiento m\u00e1s lento. Su expansi\u00f3n t\u00e9rmica tiene un valor de 4,6 \u03bcm\/m\u00b0C. A 7,4 \u03bcm\/m\u00b0C, el grafito se dilata. Bajo el calor, el crisol es resistente. Las pruebas de crisol de grafito frente a crisol de carburo de silicio muestran menos grietas. Esto es bueno para la seguridad del metal fundido, especialmente a 1600\u00b0C.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Impact_Resistance\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Resistencia a los impactos<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Los crisoles resisten bien los impactos. El grafito absorbe 80 J de energ\u00eda. Absorbe 200 J. Por eso, los crisoles de SiC son m\u00e1s resistentes. Cuando se caen, no se rompen f\u00e1cilmente. Es m\u00e1s, se mantienen fuertes cuando cambia la temperatura. Con un peso de 2,1 g\/cm\u00b3, el SiC es m\u00e1s eficaz.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Material_Composition_and_Structure\"><\/span><strong><b>Composici\u00f3n y estructura de los materiales<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Carbon_Content\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Contenido de carbono<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El grafito tiene 95% de carbono. Su 70% es carburo de silicio (SiC). Sus \u00e1tomos se unen fuertemente. El grafito tiene enlaces C-C m\u00e1s ligeros. El SiC a\u00f1ade \u00e1tomos de silicio. Eso lo hace resistente a 2500\u00b0C. A +3000\u00b0C, el grafito funde mejor. Ambos funcionan de forma diferente. El crisol de grafito frente al crisol de carburo de silicio muestra c\u00f3mo los niveles de carbono cambian la velocidad de calentamiento del metal.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Grain_Alignment\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Alineaci\u00f3n del grano<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Los granos de SiC miden 12 micras. Los granos de grafito son m\u00e1s grandes, de 16 micras. Esto hace que las superficies sean m\u00e1s lisas porque los granos son m\u00e1s peque\u00f1os. Esto ayuda a que el metal no se pegue. En t\u00e9rminos contundentes, la resistencia a la fractura del SiC es de 50 MPa, frente a los 30 MPa del grafito. Las grietas est\u00e1n controladas por la direcci\u00f3n del grano. Esto ayuda a que los crisoles trabajen duro.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Crystal_Lattice\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Entramado de cristales<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Espacio reticular de 3,35 \u00c5 del grafito. Su anchura es de 7,48 \u00c5 y, por tanto, m\u00e1s resistente. A 2000\u00b0C, el SiC mantiene mejor su forma. Los \u00e1tomos de silicio de sus enlaces lo hacen as\u00ed. El calor fluye de forma diferente en una estructura reticular. El dise\u00f1o del crisol de grafito frente al de carburo de silicio muestra claramente esta diferencia.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Molecular_Bonds\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Enlaces moleculares<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Esto significa que los enlaces SiC tienen 452 kJ\/mol de energ\u00eda. El grafito tiene 348 kJ\/mol de enlace de carbono. Sin embargo, \u00a1los enlaces Si-C son bastante resistentes al calor! Seg\u00fan los delegados, el grafito soporta bien los cambios bruscos de calor. Son resistentes por la forma en que reaccionan a pero flexibles. Es decir, \u00a1ambos tipos son buenos para diferentes trabajos de calentamiento a altas temperaturas!<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Material_Density\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Densidad del material<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Sin embargo, el SiC tambi\u00e9n es m\u00e1s denso (3,1 g\/cm\u00b3). El grafito s\u00f3lo tiene 1,9 g\/cm\u00b3, as\u00ed que obviamente no es muy denso. Eso frena el calor y soporta m\u00e1s presi\u00f3n. Son diferentes de c\u00f3mo reaccionan al peso. La temperatura a 2500\u00b0C puede ser manejada por el SiC denso. El grafito es m\u00e1s ligero por lo que se calienta m\u00e1s r\u00e1pido. \u00a1Ambos materiales trabajan muy duro para fundir metal!<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Differences_in_Performance_in_Specific_Industrial_Applications\"><\/span><strong><b>Diferencias de rendimiento en aplicaciones industriales espec\u00edficas<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Steel_Foundries\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Fundiciones de acero<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El acero caliente se funde a 1.500\u00b0C. Los crisoles de SiC ofrecen resistencia a los choques provocados por el cambio t\u00e9rmico. Pero retienen el calor con rapidez, 130 W\/m-K. Ambos manipulan 15 toneladas de acero al d\u00eda. Puede sobrevivir a 3.000 ciclos de calentamiento. Los hornos de 200 kW de potencia funcionan mejor gracias al crisol.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Jewelry_Casting\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Fundici\u00f3n de joyas<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El oro se funde a 1.064\u00b0C. La fundici\u00f3n en crisoles de SiC dura 200 ciclos. La contaminaci\u00f3n a menos de 0,01% se evita con grafito, y la mezcla con oro no ha afectado a la absorci\u00f3n del oro. Las m\u00e1quinas de 2 kw calientan r\u00e1pidamente.<\/p>\n<p>El crisol de grafito frente al crisol de carburo de silicio muestra un mejor rendimiento en la colada en vac\u00edo a 2 bares de presi\u00f3n. Ambos tambi\u00e9n producen anillos brillantes.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Aluminum_Smelting\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Fundici\u00f3n de aluminio<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El aluminio se funde a 660\u00b0C. <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/aplicaciones-de-los-electrodos-de-grafito\/\">Carburo de silicio frente a crisol de grafito<\/a> ayuda a acelerar el calentamiento, hasta 2\u00b0C\/min. 1.200 ciclos demuestran que el tipo SiC es m\u00e1s resistente a las grietas. Se utiliza en hornos de 5 kW. El 10%, m\u00e1s productivo, funde tambi\u00e9n el aluminio un poco m\u00e1s r\u00e1pido. Los crisoles tienen una capacidad de 50 kg.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Ceramic_Manufacturing\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Fabricaci\u00f3n de cer\u00e1mica<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Para fabricar cer\u00e1mica, alcanzan los 1.400\u00b0C. El calentamiento r\u00e1pido, medido a 3\u00b0C\/s, se realiza en crisoles de SiC. Se mantiene limpio, no hay contaminaci\u00f3n met\u00e1lica porque el tipo de grafito. Cada uno trabaja en hornos de hasta 50 litros. Sobrevive 800 ciclos a 1.200\u00b0C. Eso ayuda a fabricar cer\u00e1mica lisa.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Chemical_Processing\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Procesado qu\u00edmico<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Los reactores alcanzan hasta 1.200\u00b0C. Los crisoles de grafito resisten los \u00e1cidos, por lo que duran m\u00e1s. El SiC tambi\u00e9n soporta altas presiones, de hasta 2.500 PSI. Esto hace que las reacciones sean m\u00e1s r\u00e1pidas. En reactores de 100 litros, calienta 90 W\/m-K de flujo t\u00e9rmico. En reactores de 100 kW, tambi\u00e9n son bastante s\u00f3lidos a la hora de manejar el calor.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Which_Crucible_is_Right_for_Your_Process\"><\/span><strong><b>\u00bfQu\u00e9 crisol es el adecuado para su proceso?<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Operating_Temperature\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Temperatura de funcionamiento<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Hasta 3.000\u00b0C puede calentarse el grafito. El SiC se mantiene fr\u00edo a 1.600\u00b0C. Esto afecta al flujo de calor. Gestionando la temperatura de forma diferente. El SiC tiene una conductividad t\u00e9rmica de 120 W\/m-K, lo que ayuda a enfriar o calentar r\u00e1pidamente. La velocidad de su proceso depende de elegir bien. As\u00ed es como se comporta el \"crisol de grafito frente al crisol de carburo de silicio\" bajo el calor. Cada uno se adapta a necesidades diferentes.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Material_Reactivity\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Reactividad del material<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El grafito reacciona por encima de 450\u00b0C. El SiC se mantiene seguro hasta los 1.600\u00b0C. En el interior se producen menos reacciones. La tasa de extracci\u00f3n del SiC es de 0,1 \u00b5m\/a\u00f1o. Mantiene las cosas limpias. Evita problemas en el horno. La reactividad cambia el comportamiento del \"Crisol de grafito vs Crisol de carburo de silicio\" con gases o productos qu\u00edmicos. Mantener las cosas puras significa elegir sabiamente.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Process_Duration\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Duraci\u00f3n del proceso<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El grafito dura 1.200 ciclos. El SiC puede durar 2.500 ciclos. En el caso del SiC, la tasa de desgaste es de 0,5 mm\/a\u00f1o. Se mantienen fuertes durante m\u00e1s tiempo. Su tiempo de proceso se ve afectado por cada ciclo. El SiC tiene una dureza de 9 en la escala de Mohs. Una mayor durabilidad significa que un proceso m\u00e1s largo necesita una mayor durabilidad. Esto hace que su proceso sea fluido y econ\u00f3mico.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Metal_Compatibility\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Compatibilidad de metales<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>El grafito funde el acero. El SiC funde el cobre, el lat\u00f3n y el aluminio. La porosidad del SiC es de 8%. Diferentes metales funcionan con ellos. Fundir limpiamente tiene que ver con la compatibilidad. Mantiene los metales puros. La dilataci\u00f3n t\u00e9rmica del SiC es de 4,3 \u00b5m\/m\u00b0C. No lo contamines con metal.<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"%C2%B7_Budget_Constraints\"><\/span><b>-\u00a0<\/b><strong><b>Limitaciones presupuestarias<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>SiC cuesta $100, aunque <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/como-hacer-un-crisol-de-grafito\/\">grafito<\/a>\u00a0es s\u00f3lo $50. Esto afecta a su plan de dinero. Se desgastan de forma diferente. El SiC dura m\u00e1s y, al final, te ahorra dinero. Sin embargo, el precio de cada crisol determina su funcionamiento. Ahorra dinero pagando por reemplazos. Elija con prudencia. Cuanto m\u00e1s pague por algo y m\u00e1s tarde en llegar, m\u00e1s gastar\u00e1.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusion\"><\/span><strong><b>Conclusi\u00f3n<\/b><\/strong><span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p><strong><b>Crisol de grafito frente a crisol de carburo de silicio<\/b><\/strong>\u00a0compara el calor, la resistencia y mucho m\u00e1s. La oxidaci\u00f3n a 1.000\u00b0C resiste al SiC, pero el grafito s\u00f3lo puede soportar 450\u00b0C. El grafito se calienta r\u00e1pidamente con un flujo t\u00e9rmico de 700 W\/m-K. Compru\u00e9belo en <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/es\/\">JINSUNCARBON<\/a>.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Introduction Properties including density and heat resistance are compared between \u00a0Silicon Carbide vs Graphite Crucible. The density of graphite is about 1.8\u20132.1 g\/cm\u00b3 and won\u2019t be destroyed at temperatures of up to 3000 \u00b0C. 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