A SUOYI é uma fábrica que produz pó de nitreto de boro.
2025-11-24
A SUOYI é uma fábrica que produz pó de nitreto de boro.
O nitreto de bronze alcançou avanços significativos na investigação sobre propriedades fundamentais, propriedades mecânicas, processos de preparação e aplicações industriais. A síntese controlada e a formação de compósitos são também áreas centrais da investigação atual.
1.º Pesquisa de Propriedades Fundamentais: O nitreto de boro hexagonal ultrafino, com 1 a 12 camadas, é um semicondutor de banda larga indireta. As camadas 1 a 3 não apresentam sinal de emissão na borda da banda, enquanto as camadas 4 e superiores exibem sinais de emissão na borda da banda assistidos por fônons, que aumentam com o número de camadas, fornecendo um suporte teórico crucial para a sua aplicação em dispositivos emissores de luz ultravioleta profunda.
2.º Avanço nas Propriedades Mecânicas: Pela primeira vez, a deformação plástica por maclação do nitreto de boro cúbico foi ativada à temperatura ambiente. Ao aplicar pressão numa direção específica para reduzir a tensão de cisalhamento crítica, foi descoberto um mecanismo de maclação por "cisalhamento contínuo". Os pilares submicrométricos de nitreto de boro cúbico, otimizados através deste mecanismo, exibem uma taxa de deformação de fratura 55 vezes superior à dos monocristais maciços e uma resistência superior a 92 GPa, proporcionando um novo paradigma para a otimização do desempenho de materiais superduros.
3. Conquistas na Preparação e Industrialização: Através de processos de CVD otimizados, foram preparados materiais de nitreto de boro pirolítico de alta densidade com uma pureza de 6N. O teor de impurezas dos cadinhos de nitreto de boro produzidos é <0,1 ppm, reduzindo significativamente a densidade de deslocamento dos cristais. Estes cadinhos podem ser reutilizados mais de 50 vezes, e os produtos com formatos complexos, como os cadinhos para bolachas de 20 cm, podem ser personalizados.
4. Principais Direções de Investigação: Em primeiro lugar, síntese controlável e de baixo custo, explorando métodos de síntese assistida por micro-ondas e melhorada por plasma; segundo, a investigação sobre a transição de fase em ambiente líquido para reduzir as condições de temperatura e pressão para a preparação de nitreto de boro cúbico; Em terceiro lugar, aplicações em compósitos, desenvolvendo nanotubos de nitreto de boro ou compósitos com fibras de carbono, visando a criação de materiais leves e de elevada condutividade térmica, adequados para dissipação de calor em chips, revestimentos de motores aeronáuticos e outras aplicações.
O nitreto de bronze alcançou avanços significativos na investigação sobre propriedades fundamentais, propriedades mecânicas, processos de preparação e aplicações industriais. A síntese controlada e a formação de compósitos são também áreas centrais da investigação atual.
1.º Pesquisa de Propriedades Fundamentais: O nitreto de boro hexagonal ultrafino, com 1 a 12 camadas, é um semicondutor de banda larga indireta. As camadas 1 a 3 não apresentam sinal de emissão na borda da banda, enquanto as camadas 4 e superiores exibem sinais de emissão na borda da banda assistidos por fônons, que aumentam com o número de camadas, fornecendo um suporte teórico crucial para a sua aplicação em dispositivos emissores de luz ultravioleta profunda.
2.º Avanço nas Propriedades Mecânicas: Pela primeira vez, a deformação plástica por maclação do nitreto de boro cúbico foi ativada à temperatura ambiente. Ao aplicar pressão numa direção específica para reduzir a tensão de cisalhamento crítica, foi descoberto um mecanismo de maclação por "cisalhamento contínuo". Os pilares submicrométricos de nitreto de boro cúbico, otimizados através deste mecanismo, exibem uma taxa de deformação de fratura 55 vezes superior à dos monocristais maciços e uma resistência superior a 92 GPa, proporcionando um novo paradigma para a otimização do desempenho de materiais superduros.
3. Conquistas na Preparação e Industrialização: Através de processos de CVD otimizados, foram preparados materiais de nitreto de boro pirolítico de alta densidade com uma pureza de 6N. O teor de impurezas dos cadinhos de nitreto de boro produzidos é <0,1 ppm, reduzindo significativamente a densidade de deslocamento dos cristais. Estes cadinhos podem ser reutilizados mais de 50 vezes, e os produtos com formatos complexos, como os cadinhos para bolachas de 20 cm, podem ser personalizados.
4. Principais Direções de Investigação: Em primeiro lugar, síntese controlável e de baixo custo, explorando métodos de síntese assistida por micro-ondas e melhorada por plasma; segundo, a investigação sobre a transição de fase em ambiente líquido para reduzir as condições de temperatura e pressão para a preparação de nitreto de boro cúbico; Em terceiro lugar, aplicações em compósitos, desenvolvendo nanotubos de nitreto de boro ou compósitos com fibras de carbono, visando a criação de materiais leves e de elevada condutividade térmica, adequados para dissipação de calor em chips, revestimentos de motores aeronáuticos e outras aplicações.
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