Metallisches Silizium wird basierend auf kategorisiertReinheitsstufen, Verunreinigungsinhalt, UndAnwendungsspezifische Standards. Im Folgenden finden Sie die primären Klassifikationen und Bewertungssysteme:
1. Klassifizierung durch Reinheit und Anwendung
METALLURGISCHE GRADE SILICON (MG-SI):
Reinheit:98–99% Si.
Schlüsselverunreinigungen:Fe ({{0}}. 2 - 0. 5%), al (0. 2 - 0. 5%), ca ({0. 1–0.3%).
Anwendungen:
Produktion von Aluminiumlegierung (z. B. Automobilteile).
Silikone und chemische Synthese.
Stahlherstellung (als Desoxidator).
Solar-Grade Silicon (SOG-Si):
Reinheit: 99.9999% (6N).
Schlüsselverunreinigungen:B, p <1 ppm.
Anwendungen:Photovoltaische Solarzellen.
Silizium in elektronischer Qualität (z. B. Si):
Reinheit: 99.9999999% (9N–11N).
Schlüsselverunreinigungen:B, p <0. 1 ppb.
Anwendungen:Halbleiter, integrierte Schaltungen, Mikrochips.
2. Häufige Noten und Standards
Chinesische Standards (GB/T 2881-2014)
| Grad | Zusammensetzung (%) | Typische Verwendung |
|---|---|---|
| 553 | Si größer als oder gleich 98,5%, fe weniger als oder gleich 0. 5%, Al oder gleich 0. 5%, ca weniger oder gleich 0. 3% | Aluminiumlegierungen, Silikone |
| 441 | Si größer als 99. {0%, fe weniger als oder gleich 0. 4%, Al oder gleich 0. 4%, ca weniger oder gleich 0. 1% | High-Purity-Legierungen, Chemikalien |
| 3303 | Si größer als oder gleich 99,3%, fe weniger als oder gleich 0. 3%, al weniger als oder gleich 0. | Speziallegierungen, Elektronik |
| 2202 | Si größer als 99,5%, fe weniger als oder gleich 0. 2%, Al oder gleich 0. 2%, ca weniger als oder gleich 0. 02% | Solar-Grade-Raffinerierstock |
Internationale Noten
ASTM (USA):
Klasse 553:Ähnlich wie Chinese 553, verwendet in Metallurgie.
Klasse 3303:High-Purity-Note für fortschrittliche Anwendungen.
EU -Standards (EN):
Si -0(Fe weniger als oder gleich {{0}}. 2%, Al weniger oder gleich 0,2%): Ultrahohe Reinheit für Elektronik.
3. Spezialklassen
Silizium für chemische Qualität:
Reinheit: ~ 99,5%, optimiert für die Silikon- und Silanproduktion.
Niedrige Trace -Metalle (z. B. Cu, Ti <0. 01%).
Verbessertes metallurgisches Silizium (UMG-Si):
Reinheit: 99,99% (4N), durch Hydrometallurgie oder Schlackenbehandlung verfeinert.
Wird in kostengünstigen Solarzellen verwendet.
4. Schlüsselfaktoren bei der Einstufung
Eisen (Fe):Beeinflusst Leitfähigkeit und Legierungsstärke.
Aluminium (Al):Wirkt sich auf die Oxidationsresistenz in Legierungen aus.
Kalzium (CA):Reduziert die Schlackenbildung bei der Stahlherstellung.
Bor (B) und Phosphor (P):Für die Leistung der Halbleiterin (muss in Solar-/elektronischen Noten <1 ppm ppm sein).
5. Globale Marktbezeichnungen
Europa:Oft durch Verunreinigungsgrenzen gekennzeichnet (z. B. "Fe 0. 2 max").
Japan:JIS H 2108 Standard, ähnlich wie ASTM, aber strenger auf B/P -Inhalt.
Indien:IS 11108: 1984 Grades (z. B. si -98 für die allgemeine Metallurgie).
Notiz:
Noten wie553oder2202sind im Handel weithin anerkannt, aber genaue Spezifikationen können nach Region geringfügig variieren.
Höherwertiger Silizium (z. B. 3303, 2202) Befehle Premium-Preisgestaltung aufgrund strenger Raffinierungsanforderungen.
Für den elektronischen/solaren Zweck wird Silizium weiter in Polysilicium- oder monokristalline Barren verarbeitet.
Anwendungszusammenfassung:
| Grad | Typische Anwendungsfälle |
|---|---|
| 553/441 | Aluminiumlegierungen, Silikone, Refraktionen |
| 3303/2202 | Solarzell -Ausgangsmaterial, Spezialchemikalien |
| EG-Si (9N+) | Halbleiterwafer, Mikroelektronik |
Standards Referenz:
China: GB/T 2881-2014
USA: ASTM A518
EU: EN 13293
Japan: Jis H 2108







