Shenzhen Hard Precision Ceramic Co., Ltd.

Wprowadzenie do ceramiki z nitrydem boru

  1. Dom
  2. / Aktualności / Wprowadzenie do ceramiki z nitrydem boru

Wprowadzenie do ceramiki z nitrydem boru

Wprowadzenie do ceramiki z nitrydem boru

Ceramika z azotku boru (BN) słynie z wyjątkowej odporności na wysokie temperatury; jest w stanie wytrzymać temperatury do 850°C w powietrzu oraz do 2000°C w gazach obojętnych. Równocześnie charakteryzuje się doskonałą stabilnością termiczną i przewodnością cieplną, co pozwala jej utrzymać znakomite właściwości nawet w środowiskach o wysokich temperaturach. Jest szeroko stosowana w piecach wysokotemperaturowych, urządzeniach chemicznych oraz innych dziedzinach wymagających stabilności przy wysokich temperaturach.

Funkcje

Ceramika z azotku boru (BN) to bardzo unikalny i użyteczny materiał ceramiczny, posiadający szereg niezwykłych właściwości.

1. Doskonałe właściwości mechaniczne i zastosowania

Ceramika z azotku boru charakteryzuje się doskonałymi właściwościami mechanicznymi, w tym wysoką czystością i niską gęstością, co sprawia, że jest wysoce efektywna w wielu zastosowaniach.

Gęstość: 1,95±0,05 g/cm³
Czystość: Czystość BN do 99,5%
Twardość: 4 Kg/mm²
Porowatość: 15%
Wytrzymałość na zginanie: 22 MPa przy 20℃

Te właściwości mechaniczne umożliwiają szerokie zastosowanie ceramiki z azotku boru w różnych gałęziach przemysłu, zwłaszcza w środowiskach wymagających wysokiej czystości oraz specjalnych parametrów mechanicznych.

2. Doskonałe właściwości termiczne

Ceramika z azotku boru również posiada doskonałe właściwości termiczne, w tym stabilność przy wysokich temperaturach oraz dobrą przewodność cieplną, co czyni ją odpowiednią dla wielu zastosowań w wysokich temperaturach.

Maksymalna temperatura pracy: 850℃ w powietrzu; do 2000℃ w gazach obojętnych.
Przewodność cieplna: 50–70 W/(m·K) przy 25℃.
Współczynnik rozszerzalności cieplnej: 1–1,2 × 10⁻⁶/K w zakresie od 25℃ do 1900℃.

Te właściwości termodynamiczne czynią ceramikę z azotku boru bardzo przydatną w zastosowaniach wymagających stabilności przy wysokich temperaturach oraz dobrej przewodności cieplnej, takich jak piece wysokotemperaturowe czy urządzenia do procesów chemicznych.

Właściwości fizyczne
Właściwości materiałów i osiągnięta wydajność fizyczna Jednostki Typowe wartości
Kolor biały
Gęstość g/cm³3 1,95±0,05
BN Purity % 99.5
Twardość Kg/mm² 4
Porowatość % 15
Wytrzymałość na zginanie(20℃) MPa 22
Właściwości termiczne
Właściwości termodynamiczne Jednostki Typowe wartości
Maksymalna temperatura użytkowania Środowisko bogate w tlen 850℃
2000℃
Przewodność cieplna(25℃) W/(m·K) 50-70
Współczynnik rozszerzalności cieplnej (25℃–1900℃) 10-6/K 1-1.2
Właściwości elektryczne
Właściwości elektryczne Jednostki Typowe wartości
Rezystywność przy temp. pokojowej Ω·cm 14¹