SUOYI 窒化ホウ素粉末 六方晶窒化ホウ素 (h-BN)
2025-03-21
SUOYI 窒化ホウ素粉末 六方晶窒化ホウ素 (h-BN)
窒化ホウ素は、窒素原子とホウ素原子からなる結晶です。化学組成はホウ素 43.6%、窒素 56.4% で、六方晶窒化ホウ素 (HBN)、菱面体晶窒化ホウ素 (RBN)、立方晶窒化ホウ素 (CBN)、ウルツ鉱型窒化ホウ素 (WBN) の 4 つの異なる種類があります。立方晶の異形は、知られている物質の中で最も硬いと考えられています。
窒化ホウ素の特性 高硬度、高熱伝導性、低摩擦係数、化学的不活性、電気絶縁性、最高 3000°C の高温融点。
窒化ホウ素は、窒素原子とホウ素原子からなる結晶です。化学組成はホウ素 43.6%、窒素 56.4% で、六方晶窒化ホウ素 (HBN)、菱面体晶窒化ホウ素 (RBN)、立方晶窒化ホウ素 (CBN)、ウルツ鉱型窒化ホウ素 (WBN) の 4 つの異なる種類があります。立方晶の異形は、知られている物質の中で最も硬いと考えられています。
窒化ホウ素の特性 高硬度、高熱伝導性、低摩擦係数、化学的不活性、電気絶縁性、最高 3000°C の高温融点。
六方晶窒化ホウ素 (h-BN) はグラファイトのような層状構造で、各層は交互に六角形に配列されたホウ素原子と窒素原子で構成されています。
六方晶窒化ホウ素は通常、白色または淡黄色です。密度は約 2.1 g/cm³ です。硬度は低く、モース硬度は約 1 ~ 2 です。熱伝導率は高く、約 300 W/(m·K) です。
六方晶窒化ホウ素は化学的に安定しており、不活性です。高温でもほとんどの化学物質に対して安定しており、耐腐食性も強いです。耐酸化性も高く、空気中で 1000°C までの温度に耐えることができます。
製造方法
1. 高温高圧法: h-BN は、高温高圧条件下でホウ素と窒素を反応させて製造します。
2. 化学蒸着法 (CVD): h-BN フィルムは、気相反応によって基板上に堆積します。
3. 機械的剥離法: 機械的剥離により、単層または数層の h-BN が得られます。
六方晶窒化ホウ素は潤滑剤に使用され、セラミック材料は構造セラミックと機能性セラミックに分けられ、電子産業、放熱材料、絶縁材料、光学材料、複合材料に使用されます。
六方晶窒化ホウ素は通常、白色または淡黄色です。密度は約 2.1 g/cm³ です。硬度は低く、モース硬度は約 1 ~ 2 です。熱伝導率は高く、約 300 W/(m·K) です。
六方晶窒化ホウ素は化学的に安定しており、不活性です。高温でもほとんどの化学物質に対して安定しており、耐腐食性も強いです。耐酸化性も高く、空気中で 1000°C までの温度に耐えることができます。
製造方法
1. 高温高圧法: h-BN は、高温高圧条件下でホウ素と窒素を反応させて製造します。
2. 化学蒸着法 (CVD): h-BN フィルムは、気相反応によって基板上に堆積します。
3. 機械的剥離法: 機械的剥離により、単層または数層の h-BN が得られます。
六方晶窒化ホウ素は潤滑剤に使用され、セラミック材料は構造セラミックと機能性セラミックに分けられ、電子産業、放熱材料、絶縁材料、光学材料、複合材料に使用されます。
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