(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-323965-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-323965-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "http://an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
Карбид кремния обычно получают в больших электропечах сопротивления с горизонтально расположенными графитовыми электродами из порошкообразной смеси угля, кварцевого песка поваренной соли и опилок.
В виде шлифовальных кругов, преимущественно керамических, карбид кремния применяют при шлифовании инструментов из твердых сплавов.
Другой важной областью применения карбида кремния являются огнеупорная футеровка печей и электрические нагреватели (силитовые и глобаровые стержни).
Как износоустойчивый материал карбид кремния применяется в специальных сортах цемента. Карбид кремния добавляют в верхние слои цементных полов для уменьшения скольжения. Введение карбида кремния в состав цементных стен водонапорных башен также оправдало себя, так как эти стены подвергаются сильной эрозии водой и песком.
Известны многочисленные попытки использовать высокотвердый карбид кремния в качестве режущего материала. Карбид кремния практически не растворим в вязких металлах и его не удается цементировать металлической связкой. Незначительная способность к образованию твердых растворов (как и у карбида бора) ограничивает применение карбида кремния как компонента таких растворов. При больших количествах металлической связки удается, однако, методом горячего прессования получать комбинированные сплавы с карбидом кремния, которые, по-видимому, будут иметь известное значение в. качестве высокотемпературных материалов.

