压制成各种形状的氮化硼制品,可用做高温、高压、绝缘、散热部件。 航天航空中的热屏蔽材料。 在触媒参与下,经高温高压处理可转化为坚硬如金刚石的立方氮化硼。 原子反应堆的结构材料。 飞机、火箭发动机的喷口。高压高频电及等离子弧的绝缘体。1防止中子辐射的包装材料。
氮化硼是一种由SP2杂化的原子构成的层状材料,层之间主要是由范德瓦尔斯力作用。
制备氮化硼的原理为:BCl3与2NH3反应生成BN、2HCl和NH4Cl。当反应生成1mol的BN时,形成了2mol的配位键。 比较氮化硼晶体与晶体硅的沸点,氮化硼晶体的熔点比晶体硅的高。这是因为B-N键的键能大于Si-Si键的键能。
这种方法的原理如下:促进烧结:硅化钛在高温下可以与氮化硼发生反应,形成界面反应层,促进氮化硼的烧结。此外,硅化钛还可以通过形成金属间化合物来提高烧结驱动力,从而促进烧结过程。细化晶粒:硅化钛可以作为氮化硼的晶粒细化剂。
1、氮化硼与碳化硼在性能上各有优势。氮化硼在半导体、电子器件、激光与探测器窗口领域展现出巨大潜力;碳化硼则因其高强度、高硬度和中子吸收特性,在装甲防护、陶瓷涂层和核能应用中发挥关键作用。两者在不同工业领域中均有广泛而独特的应用,体现了材料科学的多样性和实用性。
2、现如今很多人将氮化硼和碳化硼傻傻分不清,造成这一现象最重要的原因就是读音相似,但两者确实性能上却有不同。碳化硼,也称为四硼,是一种具有高硬度的硼,通常称为合成金刚石。制备方法相对容易,生产成本低。它广泛用于超硬材料的制造,或硬质材料的磨削、磨削、钻孔等。
3、与氮化硼相比,碳化硼具有更高的硬度和更高的热膨胀系数,使得它在高温和高磨损环境下表现出色。综上所述,氮化硼和碳化硼这两种陶瓷材料各有特点,在高温、高压环境下表现出色,且具有优异的耐腐蚀性和电绝缘性。在实际应用中,它们可以单独使用,也可以与其他材料混合使用,以提高其润滑性能和使用范围。
4、碳化硼(boron carbide ),别名黑钻石,分子式为BC,通常为灰黑色微粉。是已知最坚硬的三种材料之一(其他两种为金刚石、立方相氮化硼),用于坦克车的装甲、避弹衣和很多工业应用品中。它的摩氏硬度为3。坚硬黑色有光泽晶体。硬度比工业金刚石低,但比碳化硅高。
在工业应用方面,氮化硼具有广泛的用途。例如,它可以用作金属成型的脱模剂和金属拉丝的润滑剂。此外,氮化硼还被用于制造高温状态下的特殊电解和电阻材料。在高温环境下,氮化硼还可用作固体润滑剂、挤压抗磨添加剂以及生产陶瓷复合材料的添加剂。
由于PCBN具有较高的硬度和耐磨性,在高温下不与铁族金属起反应的化学惰性,因此主要用于高硬度材料及难加工材料的切削加工,如淬硬钢、高合金耐磨铸铁、高温合金、高速钢、表面喷焊材料、烧结金属材料等难加工材料的切削加工。
性能不同。CBN主要加工黑色高硬度金属,比如焠硬刚和铸钢(铁),可以耐高温(1000度以上),硬度始终在8000HV,是提高生产效率和加工难加工材料的较好刀具材料。PCD主要是加工有色金属等非黑色金属的,能够刃磨出很锋利的刃口,得到较好的加工表面,一般可以达到0.2的光洁度。
组合机床除完成切削加工等工序外,还在逐步设计制造用于焊接、热处理、自动装配、自动打印、性能试验以及清洗和包装等用途的组合机床。
铝基复合材料的性能特征(1)高比强度、比模量由于在金属基体中加入了适量的高强度、高模量、低密度的增强物,明显提高了复合材料的比强度和比模量, 特别是高性能连续纤维,如硼纤维、碳(石墨)纤维、碳化硅纤维等增强物,他们具有很高的强度和模量[1]。
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