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窒化ホウ素セラミックス (BN) セラミックス

窒化ホウ素 (BN) セラミックスは、主に六方晶系窒化ホウ素で作られた高度な窒素セラミックスです。 (h-BN) 結晶相, グラファイトに似た層状の外観を持つため、人々はそれを「ホワイトグラファイト」とも呼びます. これらの材料は密度が低いです, 良好な熱伝導性, 低い熱膨張, 優れた潤滑性があり、高温にも非常によく耐えます. 実際には, 窒化ホウ素セラミックは約100%まで安定した性能を維持できます。 900 空気中℃. また、強い化学的不活性のため, 電気絶縁, 非常に優れた加工性, 窒化ホウ素は、最終的には機能性セラミックスだけでなく、高温構造用セラミックスのより重要な 1 つになります。.

窒化ホウ素セラミック材料

窒化ホウ素の結晶形 (BN)

窒化ホウ素 (BN) 六方晶系のBNなど、さまざまな結晶構造で存在すると考えられています。 (h-BN) 立方晶BNと同様に (c-BN) そしてウルツ鉱BN (w-BN) そして不定形の形で. 最も広く使用されており、産業用途に不可欠なものは六方晶系 BN です。 (h-BN) 立方晶BNと同様に (c-BN). さまざまなタイプの窒化ホウ素には、特定の使用分野を定義する構造と特性において重要な違いがあります。

  • 六方晶系 BN は層状の六方晶系の結晶構造であり、層間に脆弱なファンデルワールス力を持つグラファイトのような構造を持っています。. 最小限の化学活性を示します. 耐高温酸化性にも優れています。, 優れた品質の潤滑性, 電気絶縁のための優れた導電性特性. これは、窒化ホウ素を含む従来のセラミックで最も頻繁に利用される相です。.
  • 立方晶BNは、ダイヤモンドのような四面体構造を持つ立方晶系の結晶系を持ち、存在する材料の中でダイヤモンドに次ぐ最も硬い材料の一つとなります。. 優れた熱安定性が特徴です, 優れた化学的不活性性, 優れた耐摩耗性だけでなく, そのため、切削工具や高温摩耗プロセスに最適です。.
  • ウルツ鉱 BN は最密充填の六方晶系構造であり、高温高圧で形成される準安定物質です。. c-BN と同様の高度な靭性を示しますが、合成条件が複雑なため、工業用途では一般的ではありません。.

六方晶系BNを含む窒化ホウ素セラミックス (h-BN) 主な結晶化相として, 優れた電気絶縁性を持っています, 高温安定性と自己潤滑特性により、高温るつぼやマイクロ波コンポーネントに最適な材料となります。, 離型剤も同様に. 立方晶BN (c-BN) 通常、超硬切断装置や耐摩耗性コンポーネントに使用できます。.

窒化ホウ素セラミック材料
窒化ホウ素 (BN)

窒化ホウ素セラミックスの利点

  • 高い熱安定性: それは働き続けます, 高温でも酸化に強い, 長期的なサービスについては、 900 ℃.
  • 優れた熱伝導性と低膨張性: 効率よく熱を逃がす, 適度な耐熱衝撃性もあります.
  • 優れた潤滑性 & 被削性:それは固体の自己潤滑性のある材料です, 手間をかけずに複雑な形状に加工できます。 .
  • 優れた絶縁性と化学的不活性性: ほとんどの酸に耐性があります, アルカリと溶融金属, さらに、良好なマイクロ波透過率も示します.

窒化ホウ素材料の用途

  • 高温コンポーネント: るつぼのような, 蒸発ボート, ヒートシンク, 炉の内張りも.
  • 電気絶縁: 高圧絶縁体, マイクロ波誘電体窓, 半導体パッケージ部品用.
  • 潤滑 & リリース:高温潤滑剤, 金属成形用離型剤, ある意味いつもの.
  • 航空宇宙およびエレクトロニクス:熱管理コンポーネント, 中性子吸収体部品, と同様のもの.
窒化ホウ素セラミック材料
窒化ホウ素 (BN)