Керамика из нитрид бора (BN)
Керамика из нитрид бора (BN)

Керамика из нитрид бора (BN)

Нитрид бора — это передовой синтетический керамический материал, доступный в твердом и порошкообразном виде. Его уникальный свойства ‒ высокая теплоемкость и выдающаяся теплопроводность с легкой обрабатываемостью, смазывающей способностью, низкой диэлектрической проницаемости и превосходной диэлектрической прочностью делают нитрид бора поистине выдающимся материалом.

H-BN представляет собой белый порошок с графитоподобной слоистой структурой и параметрами решетки, также известный как белый графит. Обладает отличной теплопроводностью и изоляционными свойствами, поэтому наиболее ценной является его кристаллическая форма. В соответствии с различным процессом подготовки продукты на основе BN в основном включают нитрид бор горячего прессования и пиролитический нитрид бора.


Горячепрессованный нитрид бора является отличным электрическим изолятором с превосходной смазывающей способностью и высокой температурой стабильностью, сохраняет свою смазывающую способность и инертность даже при экстремально высоких температурах. Материал имеет высокую температурную емкость, отличную теплопроводность, выдающуюся диэлектрическую прочность и простоту обработки. В инертной атмосфере, материал может выдерживать высокие температуры, превышающие 2000 ° C, поэтому является идеальным высокотемпературным теплопроводным изоляционным материалом.


Пиролитический нитрид бора имеет высокую чистоту, высокую теплопроводность, высокую механическую прочность, хорошую электрическую изоляцию и нетоксичные свойства, химическую инертность и отличную структуру и производительность, что делает его элементом очистки, составным полупроводниковым кристаллом, идеальным контейнером для роста.

 

Свойства нитрида бора:

  • Отличная термостойкость
  • Высокое удельное электрическое сопротивление ‒ за исключением аэрозолей, красок и ZSBN
  • Низкая плотность
  • Высокая теплопроводность
  • Анизотропный (теплопроводность различна в разных плоскостях относительно направления прессования)
  • Сопротивление ржавчине
  • Хорошая химическая инертность
  • Высокотемпературный материал
  • Не смачивается
  • Высокая электрическая прочность на пробой
  • Низкая диэлектрическая проницаемость, k=4
  • Отличная обрабатываемость

 

Области использования керамики нитрида бора:

  • Установочные плиты для высокотемпературных печей (плита нитрида бора)
  • Тигли для безоксидной керамики, люминофоров и металлов (тигель из нитрид бора)
  • Электрическая изоляция для экстремально высоких температур и высокого напряжения
  • Компоненты, подвергающиеся воздействию расплавов солей
  • Изоляторы двигателя на эффекте Холла
  • Форсунки для цветных металлов и сплавов (форсунка, втулка нитрид бора)
  • Защитные трубки и чехлы для термопар (трубка нитрид бора)
  • Лазерные опоры


Примеры некоторых изделий представлены во вкладке выше


Машинная обработка изделий из нитрида бора

Нитрид бора является отличным электрическим изолятором с высокой температурой окисления. Он обладает высокой теплопроводностью и хорошей стойкостью к тепловому удару, его можно легко обрабатывать с жесткими допусками практически любой формы. После механической обработки он готов к использованию без дополнительной термообработки или обжига. Из нитрида бора можно обрабатывать детали очень сложной геометрии с очень малыми допусками.

 Если вы ищите пластины, стержни, стержни, трубки из нитрида бора, аэрозольные спреи, окрашиваемые покрытия, промышленные порошки или изготовленные на заказ детали, свяжитесь с нами, будем рады помочь вам!

 

Технические свойства нитрида бора

                                                                                                      Горячее                       Пироли-

                                                                                                  прессование                    тический

Свойства материала    

                                          Плотность                 г/см3                  2.1                        2.07-2.19 в плитах

                                                                                                                                 2,09-2,19 в тиглях

                                           Цвет                            -                  белый                 

 Механич. свойства

                                           Твердость           по  Моосу                 2                                        -

                                            Прочн. на изгиб       МПа                   30                                  243,63

                                            Прочн. на сжатие     Мпа                   58                                    -

 Тепловые свойства

                                            Макс. раб.  температ. ℃             900 в воздухе                            -

                                                                                            2200 в инертн. газе                    -

                                                                                             1900 в вакууме                          -

                                            Тепл. расш. 0-800℃ 10-6/гр.С           1,5                                      -

                                            Теплопроводн.   Вт/м.К(25℃)          30                                      -

 Электрич. свойства

                                            Объем. уд. сопр. 20℃  Ом.см³     10*6-10*14                               -

                                             Диэл. прочность         кВ/мм             10                                      -

                                             Диэл. прониц. (25℃@МГц)   –            4                                       -

                                             Коэфф. диэл. рассеяния  -          0,00025                                  -


  • Представленные значения являются средними и типичными для полученных образцов.
  • Значения даны только в качестве указания для использования в качестве руководства при проектировании керамических компонентов и никоим образом не гарантируется. Фактические значения могут варьироваться в зависимости от формы и размера спроектированного компонента.