El nitruro de boro hexagonal tiene una microestructura similar a la del grafito. En ambos materiales, esta estructura, formada por capas de diminutas plaquetas, es la responsable de sus excelentes propiedades de mecanizabilidad y baja fricción. denominamos nitruro de boro hexagonal (HBN) o grafito blanco.
Material de la cerámica de nitruro de boro
Nitruro de boro pirolítico: 99,99% de nitruro de boro*
UHB >99,7% Nitruro de Boro
HB: >99% Nitruro de Boro
BC: >97,5% Nitruro de Boro
BAN: Nitruro de boro + nitruro de aluminio
BMZ: Nitruro de Boro + Óxido de Circonio
BMA: Nitruro de boro + óxido de circonio + óxido de aluminio
BSC: Nitruro de boro + carburo de silicio
BMS: Nitruro de boro + óxido de silicio + óxido de aluminio
BSN: Nitruro de Boro + Nitruro de Silicio
Procesado de cerámicas de nitruro de boro
Sinterización por prensado en caliente
Deposición química en fase vapor
Aplicaciones de las cerámicas de nitruro de boro
Gestión térmica
Su excelente aislamiento eléctrico y conductividad térmica hacen que el BN sea muy útil como disipador de calor en aplicaciones electrónicas de alta potencia. Sus propiedades pueden compararse favorablemente con las del óxido de berilio, el óxido de aluminio y otros materiales de embalaje electrónico, y son más fáciles de mecanizar para conseguir las formas y tamaños deseados.
Entornos de alta temperatura
La estabilidad térmica y la excelente resistencia al choque térmico convierten al BN en el material ideal en los entornos de alta temperatura más exigentes, como los equipos de soldadura por arco de plasma, las obleas de fuentes de difusión y los equipos y procesos de crecimiento de cristales de semiconductores.
Manipulación de metal fundido
El BN es inorgánico, inerte, no reactivo con sales de haluros y reactivos, y no se moja con la mayoría de los metales fundidos y escorias. Estas características, combinadas con su baja expansión térmica, lo hacen ideal para los materiales de interfaz utilizados en diversos procesos de metal fundido.
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