SUOYI es una fábrica que produce polvo de nitruro de boro.
2025-11-24
SUOYI es una fábrica que produce polvo de nitruro de boro.
El nitruro de bronce ha logrado importantes avances en la investigación sobre propiedades fundamentales, propiedades mecánicas, procesos de preparación y aplicaciones industriales. La síntesis controlada y la formación de compuestos también son áreas de investigación clave en la actualidad.
1. Investigación de propiedades fundamentales: El nitruro de boro hexagonal de 1 a 12 capas de espesor atómico es un semiconductor de banda prohibida indirecta. Las capas 1 a 3 no muestran señales de emisión en el borde de la banda, mientras que las capas 4 y superiores presentan señales de emisión en el borde de la banda asistidas por fonones que aumentan con el aumento del número de capas, lo que proporciona un respaldo teórico crucial para su aplicación en dispositivos emisores de luz ultravioleta profunda.
2. Avance en propiedades mecánicas: Por primera vez, se activó la deformación plástica por maclado de nitruro de boro cúbico a temperatura ambiente. Al aplicar presión en una dirección específica para reducir la tensión cortante crítica, se descubrió un mecanismo de maclado de "cortante continuo". Los pilares submicrónicos de nitruro de boro cúbico optimizados mediante este mecanismo presentan una tasa de deformación por fractura 55 veces superior a la de los monocristales a granel y una resistencia superior a 92 GPa, lo que supone un nuevo paradigma para optimizar el rendimiento de materiales superduros.
3. Logros en la preparación e industrialización: Mediante procesos optimizados de CVD, se prepararon materiales de nitruro de boro pirolítico de alta densidad con una pureza de 6N. El contenido de impurezas de los crisoles de nitruro de boro producidos es <0,1 ppm, lo que reduce significativamente la densidad de dislocación de los cristales. Estos crisoles pueden reutilizarse más de 50 veces y se pueden personalizar productos con formas complejas, como crisoles para obleas de 8 pulgadas.
4. Líneas principales de investigación: En primer lugar, síntesis controlable de bajo coste, explorando métodos de síntesis asistidos por microondas y potenciados por plasma; en segundo lugar, investigación sobre la transición de fase en entorno líquido para reducir las condiciones de temperatura y presión para la preparación de nitruro de boro cúbico. En tercer lugar, las aplicaciones compuestas, el desarrollo de nanotubos de nitruro de boro o compuestos con fibras de carbono, con el objetivo de crear materiales ligeros y de alta conductividad térmica adecuados para la disipación de calor de chips, recubrimientos de motores aeronáuticos y otras aplicaciones.
El nitruro de bronce ha logrado importantes avances en la investigación sobre propiedades fundamentales, propiedades mecánicas, procesos de preparación y aplicaciones industriales. La síntesis controlada y la formación de compuestos también son áreas de investigación clave en la actualidad.
1. Investigación de propiedades fundamentales: El nitruro de boro hexagonal de 1 a 12 capas de espesor atómico es un semiconductor de banda prohibida indirecta. Las capas 1 a 3 no muestran señales de emisión en el borde de la banda, mientras que las capas 4 y superiores presentan señales de emisión en el borde de la banda asistidas por fonones que aumentan con el aumento del número de capas, lo que proporciona un respaldo teórico crucial para su aplicación en dispositivos emisores de luz ultravioleta profunda.
2. Avance en propiedades mecánicas: Por primera vez, se activó la deformación plástica por maclado de nitruro de boro cúbico a temperatura ambiente. Al aplicar presión en una dirección específica para reducir la tensión cortante crítica, se descubrió un mecanismo de maclado de "cortante continuo". Los pilares submicrónicos de nitruro de boro cúbico optimizados mediante este mecanismo presentan una tasa de deformación por fractura 55 veces superior a la de los monocristales a granel y una resistencia superior a 92 GPa, lo que supone un nuevo paradigma para optimizar el rendimiento de materiales superduros.
3. Logros en la preparación e industrialización: Mediante procesos optimizados de CVD, se prepararon materiales de nitruro de boro pirolítico de alta densidad con una pureza de 6N. El contenido de impurezas de los crisoles de nitruro de boro producidos es <0,1 ppm, lo que reduce significativamente la densidad de dislocación de los cristales. Estos crisoles pueden reutilizarse más de 50 veces y se pueden personalizar productos con formas complejas, como crisoles para obleas de 8 pulgadas.
4. Líneas principales de investigación: En primer lugar, síntesis controlable de bajo coste, explorando métodos de síntesis asistidos por microondas y potenciados por plasma; en segundo lugar, investigación sobre la transición de fase en entorno líquido para reducir las condiciones de temperatura y presión para la preparación de nitruro de boro cúbico. En tercer lugar, las aplicaciones compuestas, el desarrollo de nanotubos de nitruro de boro o compuestos con fibras de carbono, con el objetivo de crear materiales ligeros y de alta conductividad térmica adecuados para la disipación de calor de chips, recubrimientos de motores aeronáuticos y otras aplicaciones.
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