Fyzikální vlastnosti prášku z křemíku
(1) Vysoká čistota a složení
Typická čistota: pohybuje se od 98% do 99,9999% (6N), přičemž nečistoty (Fe, AL, CA) klesají se zvyšováním čistoty.
Dopad: Vyšší čistota zlepšuje výkon v elektronice a solárních článcích.
(2) Velikost částic a morfologie
Rozsah velikosti: od hrubého (150–2 000 µm) po ultratefin/nano (<10 µm or <100 nm).
Morfologie:
Úhlové částice (frézovaný prášek) - lepší pro metalurgické vazby.
Sférické částice (atomizovaný prášek) - zlepšená tekutelnost pro 3D tisk.
Dopad: Jemnější prášky zvyšují reaktivitu a povrchovou plochu, zásadní pro baterie a chemikálie.
(3) Hustota a bod tání
Hustota: ~ 2,33 g/cm³ (nižší než kovy, jako je železo, prospěšné pro lehké slitiny).
Bod tání: 1 414 stupňů, díky čemuž je stabilní ve vysokoteplotních aplikacích (např. Refrakterie).

Chemické vlastnosti prášku z křemíku
(1) Vysoká reaktivita
Reaguje s kyslíkem (tvoří vrstvu Sio₂), halogeny (např. Chlor pro sicl₄) a alkalis.
Dopad: nezbytný pro produkci silikonu a chemickou syntézu.
(2) Oxidační odolnost
Tvoří pasivní vrstvu Sio₂ ve vzduchu a zabraňuje další korozi.
Dopad: Zvyšuje trvanlivost ve slitinách a povlacích.
(3) Polovodičové chování
Vnitřní křemík má omezenou vodivost, ale doping (b, p) upravuje své elektrické vlastnosti.
Dopad: Základní pro elektroniku a solární články.

Funkční výhody prášku z křemíku
(1) Posílení slitiny
Zlepšuje tvrdost, odolnost proti opotřebení a sesatelnost ve slitinách Al-Si a Fe-Si.
Příklad: Automobilové písty vyrobené z hliníkových slitin bohatých na Si.
(2) Tepelný a elektrický výkon
Vysoká tepelná vodivost (~ 150 W/M · K)-užitečné v tepelně rezistentních materiálech.
Nastavitelný odpor (prostřednictvím dopingu) - kritický pro polovodiče.
(3) Lehká a vysoká síla
Kompozity vyztužené křemíkem nabízejí vysokou poměru pevnosti k hmotnosti, ideální pro letectví.
Populární Tagy: rysy křemíkového kovového prášku, čínské rysy výrobců prášku z křemíku, dodavatelů, továrny

