Détails sur le produit:
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Application du projet: | Industrie en céramique | Tempreture fonctionnant maximum: | 2000℃ |
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Matériel: | nitrure de bore | Densité: | 2.0-2.1g/cm3 |
Composition: | BN>99% | Le type: | Personnalisation |
Mettre en évidence: | MILLIARD de nitrure de bore en céramique,MILLIARD B2O3 en céramique,MILLIARD en céramique pour le four de vide |
Nitrure de bore BN à pression chaude céramique pour four à vide
Chez ZG Ceramics, nous créons des produits céramiques industriels avec de nombreux matériaux céramiques de haute qualité. L'un d'eux est le nitrure de bore.Le nitrure de bore hexagonal est un composé résistant à la chaleur et chimiquement du bore et de l'azoteAvec le nitrure de bore graphitique, c'est la forme cristalline la plus stable du nitrure de bore.vous pouvez aussi l'entendre appelé graphite blanc.??
Certaines industries qui bénéficient généralement de la céramique hexagonale au nitrure de bore sont les suivantes:
Le nitrure de bore est chimiquement inerte et possède une faible conductivité thermique, une faible expansion thermique et une transparence au micro-ondes.sels et métaux fondusCela signifie qu'il ne peut être humidifié par aucune de ces substances et qu'il résiste beaucoup plus aux attaques chimiques.
Le nitrure de bore a une stabilité thermique inégalée et est stable à des températures allant jusqu'à 1000 ̊C dans l'air, 1400 ̊C dans le vide et 2800 ̊C dans une atmosphère inerte.Il n'est donc pas nécessaire d'utiliser des molécules de gaz ou d'eau piégées entre ses couchesPour cette raison, les pièces en céramique de nitrure de bore peuvent être utilisées dans le vide, ce qui est essentiel pour les applications aérospatiales.
Parmi les applications les plus courantes du nitrure de bore que nous réalisons:
Comparaison des céramiques au nitrure de bore
Grade | BN997 | BN99 | BN-SI | BN-AL | BN-SIC | BN-ZR | BN-ALN |
Composition principale | BN> 99,7% | BN>99% | BN+AL+SI | BN+ZR+AL | BN+SIC | BN+ZRO2 | BN+ALN |
Composition du liant | B2O3 | B2O3 | Silicium d'oxyde de bore | Aluminium d'oxyde de bore | Aluminium d'oxyde de bore | B2O3 | Aluminium d'oxyde de bore |
Densité (g/cm3) | 1.6 | 2 | 2.2-2.3 | 2.25 à 2.35 | 2.4-2.5 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 |
Résistance électrique à température ambiante (Ω·cm) | > 1014 | > 1014 | > 1013 | > 1013 | >1012 | >1012 | > 1013 |
Température maximale d'utilisation (°C) Dans l'atmosphère Dans le gaz inactif Dans le vide élevé (longues périodes) |
900 2100 1800 |
900 2100 1800 |
900 1750 1750 |
900 1750 1750 |
900 1800 1800 |
900 1800 1800 |
900 1750 1750 |
Résistance à la flexion en trois points (MPA) | 18 | 35 | 65 | 65 | 80 | 90 | 90 |
Résistance à la compression (MPA) | 45 | 85 | 145 | 145 | 175 | 220 | 220 |
Coefficient de dilatation thermique (20 à 1000 °C) (10 à 6/K) |
1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 2.8 |
Conductivité thermique (W/m·k) | 35 | 40 | 35 | 35 | 45 | 30 | 85 |
Application typique: | Furance à haute température | Furance à haute température | Métallurgie des poudres | Métallurgie des poudres | Métallurgie des poudres | Coulée de métaux | Température élevée Équipement |
Composants de fours électriques à haute température (tubes à manchon isolants à haute température, etc.) | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Métal vaporisé | Y | Y | |||||
Le récipient de fusion du métal ou du verre | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y |
Les composants de moule de coulée des métaux précieux et des alliages spéciaux. | Y | Y | |||||
Partie de support à haute température | Y | Y | Y | ||||
Buse et tube de transport du métal en fusion | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |
Remarque: la valeur est uniquement à titre d'examen, différentes conditions d'utilisation auront une petite différence. |
Personne à contacter: Daniel
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