窒化ホウ素の性質の利用について

Dec 10, 2022

窒化ホウ素 (BN) セラミックスには、六方晶構造と立方晶構造を持つ 2 つの BN 材料があります。 中でも六方晶窒化ホウ素の結晶構造はグラファイトの層状構造に似ており、白色の粉末でゆるく、潤滑性、吸湿性、軽量性に優れていることから「白グラファイト」とも呼ばれています。 理論上の密度は 2.27g/cm3 です。 モース硬度は 2 です。六方晶窒化ホウ素は、電気絶縁性、熱伝導性、化学的安定性に優れています。 明らかな融点はなく、0.1MPa の窒素中で 3000 度 C で昇華し、不活性ガス中で 3000 度 C の融点を持ちます。 2000 度まで加熱し、窒素およびアルゴンでは 2800 度までの温度を使用し、酸素雰囲気では安定性が低く、1000 度未満の温度を使用します。 六方晶窒化ホウ素は冷水に溶けません。 水を沸騰させると、加水分解が非常に遅くなり、少量のホウ酸とアンモニアが生成されます。 室温で弱酸や強塩基とは反応せず、高温の酸にはわずかに溶けます。 溶融水酸化ナトリウムおよび水酸化カリウムで処理できます。 分解する。 六方晶窒化ホウ素の膨張係数は石英と同等ですが、熱伝導率は石英の10倍です。 BNは熱の良導体であるだけでなく、電気絶縁体でもあります。 絶縁破壊電圧はアルミナの4~5倍、誘電率はアルミナの1/2です。 BN は超高圧下で安定した性能を発揮し、BN は最も軽いセラミック材料です。 立方晶BNは、閃亜鉛鉱構造を持ち、化学的安定性が高く、熱伝導性と耐熱性に優れ、硬度は人造ダイヤモンドに近いため、優れた研磨材です。 ダイヤモンドと比較して、鉄系金属と高温で反応せず、1400度の温度で使用できることが最大の利点です。

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用途

六方晶窒化ホウ素はグラファイトに似た層状結晶構造を持ち、潤滑性と熱伝導性に優れています。 同時に、六方晶窒化ホウ素は、立方晶窒化ホウ素の合成原料でもあります。 立方晶窒化ホウ素は、優れた物理的および化学的特性を持ち、その硬さはダイヤモンドに次ぐものです。 立方晶窒化ホウ素は、主に高級耐火材料、超硬耐摩耗材料として使用され、窒化ホウ素で処理された超硬材料は、地質探査および石油掘削用の高速切削工具およびドリルビットにすることができます。 立方晶窒化ホウ素は、熱伝導率が高く、半導体特性も良好であるため、高温の半導体材料でもあり、オプトエレクトロニクスやマイクロエレクトロニクスの分野で広く使用されています。 さらに、窒化ホウ素は、TiB2/BN 複合セラミックス、金属成形用の離型剤、金属伸線用の潤滑剤、高温コーティングの製造に使用できます。溶融金属の防食の。 半導体シリコンのドーピング源として使用されます。 航空およびその他の産業では、航空宇宙の熱遮蔽材料、原子炉の構造材料、高圧高周波電気およびプラズマ アークの絶縁体として使用できます。

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保管方法

ポリエチレンビニール袋に詰めます。 湿気を防ぐために、換気の良い乾燥した倉庫に保管する必要があります。 湿気による損傷を避けるため、輸送中は木箱に梱包する必要があります。

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