Pó de nitreto de boro SUOYI Nitreto de boro hexagonal (h-BN)
2025-03-21
Pó de nitreto de boro SUOYI Nitreto de boro hexagonal (h-BN)
O nitreto de boro é um cristal composto por átomos de azoto e átomos de boro. A composição química é de 43,6% de boro e 56,4% de azoto, com quatro variantes diferentes: nitreto de boro hexagonal (HBN), nitreto de boro romboédrico (RBN), nitreto de boro cúbico (CBN) e nitreto de boro wurtzita (WBN). A sua variante de cristal cúbico é considerada a substância mais dura conhecida.
Características do nitreto de boro Alta dureza, elevada condutividade térmica, baixo coeficiente de atrito, inércia química, isolamento elétrico, elevado ponto de fusão até 3000ºC.
O nitreto de boro é um cristal composto por átomos de azoto e átomos de boro. A composição química é de 43,6% de boro e 56,4% de azoto, com quatro variantes diferentes: nitreto de boro hexagonal (HBN), nitreto de boro romboédrico (RBN), nitreto de boro cúbico (CBN) e nitreto de boro wurtzita (WBN). A sua variante de cristal cúbico é considerada a substância mais dura conhecida.
Características do nitreto de boro Alta dureza, elevada condutividade térmica, baixo coeficiente de atrito, inércia química, isolamento elétrico, elevado ponto de fusão até 3000ºC.
O nitreto de boro hexagonal (h-BN) tem uma estrutura em camadas semelhante à grafite, sendo que cada camada é constituída por átomos de boro e azoto dispostos alternadamente em hexágonos.
O nitreto de boro hexagonal é geralmente branco ou amarelo claro. A densidade é de cerca de 2,1 g/cm³. Possui uma baixa dureza, com uma dureza de Mohs de cerca de 1-2. A condutividade térmica é elevada, cerca de 300 W/(m·K).
O nitreto de boro hexagonal é quimicamente estável e inerte. É estável à maioria dos produtos químicos a altas temperaturas e possui uma forte resistência à corrosão. Possui uma elevada resistência à oxidação e pode suportar temperaturas até 1000°C no ar.
Método de preparação
1.º Método de alta temperatura e alta pressão: o h-BN é preparado pela reação de boro e azoto sob condições de alta temperatura e alta pressão.
2. Deposição química de vapor (CVD): o filme de h-BN é depositado sobre um substrato por uma reação em fase gasosa.
3.º Método de decapagem mecânica: uma única camada ou algumas camadas de h-BN são obtidas por decapagem mecânica.
O nitreto de boro hexagonal é utilizado em lubrificantes, os materiais cerâmicos dividem-se em cerâmicas estruturais e cerâmicas funcionais, indústria eletrónica, materiais de dissipação de calor, materiais de isolamento, materiais óticos, materiais compósitos.
O nitreto de boro hexagonal é geralmente branco ou amarelo claro. A densidade é de cerca de 2,1 g/cm³. Possui uma baixa dureza, com uma dureza de Mohs de cerca de 1-2. A condutividade térmica é elevada, cerca de 300 W/(m·K).
O nitreto de boro hexagonal é quimicamente estável e inerte. É estável à maioria dos produtos químicos a altas temperaturas e possui uma forte resistência à corrosão. Possui uma elevada resistência à oxidação e pode suportar temperaturas até 1000°C no ar.
Método de preparação
1.º Método de alta temperatura e alta pressão: o h-BN é preparado pela reação de boro e azoto sob condições de alta temperatura e alta pressão.
2. Deposição química de vapor (CVD): o filme de h-BN é depositado sobre um substrato por uma reação em fase gasosa.
3.º Método de decapagem mecânica: uma única camada ou algumas camadas de h-BN são obtidas por decapagem mecânica.
O nitreto de boro hexagonal é utilizado em lubrificantes, os materiais cerâmicos dividem-se em cerâmicas estruturais e cerâmicas funcionais, indústria eletrónica, materiais de dissipação de calor, materiais de isolamento, materiais óticos, materiais compósitos.
O pó de carboneto de silício preto e o pó de carboneto de silício verde são materiais inorgânicos não metálicos com carboneto de silício (SiC) como componente principal.
Características e aplicações do pó de carbonato de estrôncio, pó de carbonato de magnésio, pó de carbonato de bário, pó de carbonato de cálcio, pó de carbonato de lítio e pó de carbonato de potássio:
Artigo Relacionado
Pó de alumina reforçado com zircónia (pó ZTA) O ZTA é um pó compósito de alumina reforçado com zircónia. Utiliza α-alumina de alta pureza como matriz e é dopado uniformemente com nanopartículas de zircónia estabilizada com ítrio (3YSZ). Os grãos de zircónia são dispersos e distribuídos entre os contornos de grão da alumina através de um processo de mistura húmida.
Pó de alumina reforçado com zircónia SUOYI (10%, 15%, 20% de pó ZTA)
Até 2025, haverá uma implantação em larga escala de plataformas de alta tensão de 800 V, dispositivos de SiC e tecnologias de condução inteligente em veículos de novas energias.
Até 2025, haverá uma implantação em larga escala de plataformas de alta tensão de 800 V, dispositivos de SiC e tecnologias de condução inteligente em veículos de novas energias.
Elemento de filtro de zircónio - protegendo cada gota de pureza com o poder dos minerais
Diga adeus às limitações dos cartuchos de filtro tradicionais e encontre-se com a experiência de purificação de grau mineral de hidróxido de zircónio trazida pela tecnologia
Diga adeus às limitações dos cartuchos de filtro tradicionais e encontre-se com a experiência de purificação de grau mineral de hidróxido de zircónio trazida pela tecnologia
Elemento de filtro de zircónio - protegendo cada gota de pureza com o poder dos minerais