Le carbure de silicium (SiC) présente une résistance exceptionnelle à l'usure et à la corrosion grâce à ses propriétés physiques et chimiques uniques.
En termes de résistance à l'usure, la dureté Mohs du carbure de silicium peut atteindre 9,5, une valeur seulement dépassée par le diamant et le nitrure de bore. Sa résistance à l'usure est 266 fois supérieure à celle de l'acier au manganèse et 1741 fois supérieure à celle de la fonte à haute teneur en chrome.
En matière de résistance à la corrosion, le carbure de silicium présente une stabilité chimique extrêmement élevée et une excellente résistance aux acides forts, aux bases et aux solutions salines. Par ailleurs, il offre également une haute résistance à la corrosion par les métaux en fusion tels que l'aluminium et le zinc, et est couramment utilisé dans la fabrication de creusets et de moules en métallurgie.
Actuellement, le carbure de silicium, grâce à sa structure ultra-dure et à son inertie chimique, est largement utilisé dans des industries telles que les mines, la sidérurgie et la chimie, ce qui en fait un matériau idéal dans des conditions de travail extrêmes.
| matériel | résistance à l'usure | résistance à la corrosion | performances à haute température | Économique (à long terme) |
| carbure de silicium | Extrêmement élevé | Extrêmement fort | Excellent (<1600℃) | Haut |
| céramiques d'alumine | Haut | Fort | Moyenne (<1200℃) | Moyen |
| Alliage métallique | Moyen | Faible (nécessitant un revêtement) | Faible (sujet à l'oxydation) | Faible |
Bloc résistant à l'usure en carbure de siliciumLe carbure de silicium est une catégorie importante de produits en carbure de silicium. Ses propriétés de résistance à l'usure et à la corrosion le rendent largement utilisé dans les équipements de broyage tels que les concasseurs de mines et les broyeurs à boulets, réduisant ainsi la fréquence de remplacement des équipements due à l'usure et, par conséquent, les coûts de maintenance des machines.

Voici une comparaison entre les blocs anti-usure en carbure de silicium et les blocs anti-usure en matériaux traditionnels :
| Dureté et résistance à l'usure | Bloc résistant à l'usure en carbure de silicium | Matériaux traditionnels |
| Dureté et résistance à l'usure | Dureté Mohs 9,5, résistance à l'usure extrêmement élevée (durée de vie multipliée par 5 à 10) | La fonte à haute teneur en chrome a une faible dureté (HRC 60~65) et les céramiques d'alumine sont sujettes à la fissuration fragile. |
| résistance à la corrosion | Résistant aux acides et aux bases forts | Les métaux sont sujets à la corrosion, tandis que l'alumine présente une résistance moyenne aux acides. |
| stabilité à haute température | Résistance à la température jusqu'à 1600 °C, non oxydant à haute température | Les métaux sont sujets à la déformation à haute température, tandis que l'alumine ne résiste qu'à des températures de 1200 °C. |
| Conductivité thermique | 120 W/m·K, dissipation thermique rapide, résistance aux chocs thermiques | Les métaux possèdent une bonne conductivité thermique mais sont sujets à l'oxydation, tandis que les céramiques ordinaires ont une faible conductivité thermique. |
| Économique | Longue durée de vie et faible coût global | Les métaux nécessitent un remplacement fréquent, les céramiques sont fragiles et les coûts à long terme sont élevés. |
Date de publication : 18 mars 2025