Bộ phận gốm Boron Nitride
Bộ phận gốm Boron Nitride
video
Boron Nitride Ceramic Parts1
Boron Nitride Ceramic Parts
Boron Nitride Ceramic Parts2
Boron Nitride Ceramic Parts3
Boron Nitride Ceramic Parts4
1/2
<< /span>
>

Bộ phận gốm Boron Nitride

Bộ phận gốm Boron Nitride có khả năng chịu nhiệt tốt, ổn định nhiệt, dẫn nhiệt, độ bền điện môi ở nhiệt độ cao, là vật liệu tản nhiệt lý tưởng và vật liệu cách nhiệt ở nhiệt độ cao. Boron nitride ổn định về mặt hóa học và có khả năng chống ăn mòn bởi hầu hết các kim loại nóng chảy. Nó cũng có đặc tính tự bôi trơn tốt. Các sản phẩm boron nitride có độ cứng thấp và có thể được gia công với độ chính xác 1 / 100mm.

Tinh thể boron nitrua thuộc hệ tinh thể lục phương, cấu trúc tương tự như than chì, tính chất cũng có nhiều điểm tương đồng nên còn được gọi là "than chì trắng".


Bộ phận gốm Boron Nitride có khả năng chịu nhiệt tốt, ổn định nhiệt, dẫn nhiệt, độ bền điện môi ở nhiệt độ cao, là vật liệu tản nhiệt lý tưởng và vật liệu cách nhiệt ở nhiệt độ cao. Boron nitride ổn định về mặt hóa học và có khả năng chống ăn mòn bởi hầu hết các kim loại nóng chảy. Nó cũng có đặc tính tự bôi trơn tốt. Các sản phẩm boron nitride có độ cứng thấp và có thể được gia công với độ chính xác 1 / 100mm.


Zhongwei Precision cam kết cung cấp cho khách hàng trong và ngoài nước những sản phẩm gốm sứ tiên tiến có độ bền cao, độ dẻo dai cao, chống mài mòn, chống ăn mòn và chịu được nhiệt độ cao. Đây là một doanh nghiệp công nghệ cao tích hợp R & D, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gốm sứ tiên tiến chính xác công nghiệp trong lĩnh vực gốm sứ chính xác. Với nhiều loại thiết bị hiện đại có độ chính xác cao, công ty đã thực hiện độc lập việc hoàn thành toàn bộ quy trình sản xuất các bộ phận gốm sứ từ chuẩn bị bột gốm, đúc thân xanh, nung kết ở nhiệt độ cao đến hoàn thiện vật liệu gốm.




Sản phẩm Dessự chỉ trích

1. Tiêu chuẩn thực hiện: công ty thực hiện nghiêm ngặt chứng nhận ISO9001, và các sản phẩm đã thông qua chứng nhận ROHS, FDA EU, v.v.

2. Tiêu chuẩn vật liệu sản phẩm: ISO, GB, ASTM, SAE, EN, DIN, BS, AMS, JIS, ASME, DMS, TOCT, GB

3. Quy trình chính: vữa, ép phun, đúc băng, ép đẳng áp, in 3D

4. Vật liệu có sẵn cho gốm sứ:

Nó chủ yếu sản xuất thanh gốm thành phẩm, ống gốm, vòng gốm, đĩa sứ, cốc hút gốm, lưỡi sứ và các cấu trúc gốm có hình dạng đặc biệt khác. Vật liệu gốm chính là nhôm, zirconia, silic cacbua, silic nitrit và gốm nhôm nitrit. Chịu nhiệt độ cao, chống mài mòn, chống ăn mòn, kháng axit và kiềm, chống từ tính, chịu áp lực. Và in 3D, vv được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.

Ống kết hợp, khả năng chống mài mòn cao, chống lại sự mài mòn và va đập của vật liệu.


Hiệu suất Sản phẩm và Phương pháp Sản xuất

1. Tính chất vật liệu

CBN thường là các tinh thể màu đen, nâu hoặc đỏ sẫm, có cấu trúc sphalerit và dẫn nhiệt tốt. Độ cứng chỉ đứng sau kim cương, và nó là vật liệu siêu cứng thường được dùng làm vật liệu chế tạo công cụ và mài mòn. Boron nitride bền về mặt hóa học và không bị axit vô cơ và nước tấn công. Liên kết bo-nitơ bị phá vỡ trong kiềm đặc nóng. Trên 1200 độ, nó bắt đầu bị oxy hóa trong không khí. Điểm nóng chảy là 3000 độ và sự thăng hoa bắt đầu khi nó thấp hơn một chút so với 3000 độ. Sự phân hủy bắt đầu ở khoảng 2700 độ trong điều kiện chân không. Ít tan trong axit nóng, không tan trong nước lạnh, tỷ trọng tương đối 2,25. Cường độ nén là 170MPa. Nhiệt độ hoạt động tối đa là 900 độ trong môi trường oxy hóa và có thể đạt 2800 độ trong môi trường khử không hoạt động, nhưng hiệu suất bôi trơn kém ở nhiệt độ phòng. Hầu hết các đặc tính của cacbua bo đều tốt hơn vật liệu carbon. Đối với nitrua bo lục giác: hệ số ma sát thấp, ổn định nhiệt độ cao, chống sốc nhiệt tốt, độ bền cao, dẫn nhiệt cao, hệ số giãn nở thấp, điện trở suất cao, chống ăn mòn, vi sóng hoặc hồng ngoại trong suốt.


2. Cấu trúc vật liệu

Boron nitride là một tinh thể lục giác, phổ biến nhất là một mạng tinh thể graphit, và cũng có những biến thể vô định hình. Ngoài dạng tinh thể lục giác, cacbua bo còn có các dạng tinh thể khác, bao gồm: boron nitride hình thoi (viết tắt: r-BN, hoặc Nói nôm na: boron nitride trigonal, cấu trúc của nó tương tự như h-BN, sẽ được tạo ra trong quá trình chuyển đổi h-BN thành c-BN), boron nitride khối [viết tắt: c-BN, hoặc|3- BN, hoặc z -BN (nghĩa là bo nitride loại sphalerite), kết cấu rất cứng ], bo nitrua loại wurtzite (viết tắt: w-BN, h-BN là trạng thái cứng dưới áp suất cao). Các tinh thể boron nitride 2D giống Graphene thậm chí còn được tìm thấy (tương tự như tinh thể MoS: 2D).

3. Phương thức sản xuất

(1) Phương pháp tổng hợp nhiệt độ cao và áp suất cao

Năm 1957, Wentorf lần đầu tiên tổng hợp nhân tạo BN khối. Khi nhiệt độ gần bằng hoặc cao hơn 1700 độ và áp suất tối thiểu là 11-12 GPa, nitrit bo lục giác tinh khiết (HBN) được chuyển trực tiếp thành nitrua bo khối (CBN). Sau đó, người ta thấy rằng việc sử dụng chất xúc tác có thể làm giảm đáng kể nhiệt độ và áp suất chuyển tiếp. Các chất xúc tác thường được sử dụng là: kim loại kiềm và kiềm thổ, nitrit kiềm và kiềm thổ, nitrit flo kiềm thổ, muối amoni borat và florua vô cơ. Trong số đó, nhiệt độ và áp suất yêu cầu của amoni borat làm chất xúc tác là thấp nhất, áp suất yêu cầu là 5GPa ở 1500 độ và phạm vi nhiệt độ là 600-700 độ khi áp suất là 6GPa. Có thể thấy rằng mặc dù việc bổ sung chất xúc tác có thể làm giảm nhiệt độ và áp suất quá trình chuyển hóa rất nhiều nhưng nhiệt độ và áp suất yêu cầu vẫn cao hơn. Do đó, thiết bị được chế tạo bởi Bộ phận gốm Boron Nitride rất phức tạp và đắt tiền, và ứng dụng công nghiệp của nó bị hạn chế.

(2) Phương pháp tổng hợp hơi hóa học

Năm 1979, Sokolowski đã sử dụng thành công công nghệ plasma xung để điều chế màng boron nitride khối (CBN) ở nhiệt độ thấp và áp suất thấp. Thiết bị được sử dụng đơn giản và quy trình dễ thực hiện, vì vậy nó đã phát triển nhanh chóng. Nhiều phương pháp lắng đọng hơi đã xuất hiện. Theo truyền thống, nó chủ yếu đề cập đến sự lắng đọng hơi hóa chất nhiệt. Thiết bị thí nghiệm nói chung có cấu tạo gồm một ống thạch anh chịu nhiệt và một thiết bị gia nhiệt. Nền có thể được gia nhiệt bằng lò nung (CVD tường nóng) hoặc bằng cách gia nhiệt cảm ứng tần số cao (CVD tường lạnh). Khí phản ứng phân hủy trên bề mặt đế ở nhiệt độ cao, đồng thời xảy ra phản ứng hóa học đóng cặn một lớp màng. Khí tham gia phản ứng là hỗn hợp khí BCl3 hoặc B2H4 và NH3.

(3) Phương pháp tổng hợp thủy nhiệt

Trong phương pháp này, trong môi trường phản ứng ở nhiệt độ cao và áp suất cao trong nồi hấp, nước được sử dụng làm môi trường phản ứng, để các chất không tan hoặc không tan thường được hòa tan, và phản ứng cũng có thể được kết tinh lại. Công nghệ thủy nhiệt có hai đặc điểm, một là nhiệt độ tương đối thấp, hai là nó được thực hiện trong một thùng kín, tránh được sự bay hơi của các thành phần. Là một phương pháp tổng hợp ở nhiệt độ thấp và áp suất thấp, nó được sử dụng để tổng hợp boron nitrua ở nhiệt độ thấp.

(4) Phương pháp tổng hợp nhiệt benzen

Là một phương pháp tổng hợp vật liệu nano nhiệt độ thấp mới nổi trong những năm gần đây, tổng hợp nhiệt benzen đã nhận được sự quan tâm rộng rãi. Benzen là một dung môi tuyệt vời để tổng hợp nhiệt do cấu trúc liên hợp ổn định của nó, gần đây đã được phát triển thành công thành kỹ thuật tổng hợp nhiệt benzen, chẳng hạn như công thức phản ứng:

BCl3 cộng với Li3N → BN cộng với 3LiCl hoặc BBr3 cộng với Li3N → BN cộng với 3LiBr

Nhiệt độ phản ứng chỉ có 450 độ, và công nghệ tổng hợp nhiệt benzen có thể chuẩn bị giai đoạn siêu bền thường có thể được điều chế trong điều kiện khắc nghiệt và chỉ có thể tồn tại dưới áp suất cực cao ở nhiệt độ và áp suất tương đối thấp. Phương pháp này thực hiện việc điều chế nitrua bo khối ở nhiệt độ thấp và áp suất thấp. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm, là phương pháp tổng hợp có tiềm năng ứng dụng lớn.

(5) Công nghệ tự lan truyền

Năng lượng bên ngoài cần thiết được sử dụng để tạo ra phản ứng hóa học tỏa nhiệt cao, và hệ thống phản ứng cục bộ để tạo thành mặt trước phản ứng hóa học (sóng cháy). Mặc dù phương pháp này là một phương pháp tổng hợp vô cơ truyền thống, nó chỉ được báo cáo để tổng hợp boron nitrua trong những năm gần đây.

(6) Công nghệ tổng hợp nhiệt điện

Phương pháp này sử dụng axit boric làm nguyên liệu trên bề mặt của cacbua silic, cacbon làm chất khử, và nitrat hóa khí amoniac để thu được bo nitrua. Sản phẩm thu được có độ tinh khiết cao và có giá trị ứng dụng lớn để điều chế vật liệu composite.

(7) Công nghệ phún xạ chùm tia ion

Sản phẩm hỗn hợp của nitrua bo khối và nitrua bo lục giác thu được bằng công nghệ lắng đọng phún xạ chùm hạt. Mặc dù phương pháp này có ít tạp chất hơn nhưng hình thức của sản phẩm rất khó kiểm soát vì điều kiện phản ứng khó kiểm soát, và việc nghiên cứu về phương pháp này vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển.

(8) Phương pháp khử cảm ứng bằng laser

Tia laser được sử dụng như một nguồn năng lượng bên ngoài để tạo ra phản ứng oxy hóa khử giữa các tiền chất phản ứng, B và N được kết hợp để tạo thành boron nitride, nhưng phương pháp này cũng thu được một pha hỗn hợp.


Quy trình sau khi thiêu kết

Thiết bị gia công: được trang bị máy khắc CNC, mài không tâm, mài trụ trong và ngoài, mài bề mặt, trung tâm gia công máy tiện CNC, cắt dây, tiện, phay, mài và các thiết bị sản xuất và kiểm tra độ chính xác cao khác.


Khuôn mẫu và đồ đạc kiểm tra

1. Tuổi thọ khuôn: thường là bán vĩnh viễn. (trừ bọt bị mất).

2. Thời gian giao khuôn: 10-25 ngày, (theo cấu trúc sản phẩm và kích thước sản phẩm).

3. Bảo trì dụng cụ và khuôn: Zhongwei chịu trách nhiệm về các bộ phận chính xác.


Kiểm soát chất lượng

1. Kiểm soát chất lượng: tỷ lệ lỗi nhỏ hơn 0. 1 phần trăm.

2. Các mẫu và chạy thử sẽ được kiểm tra 100 phần trăm trong quá trình sản xuất và trước khi xuất xưởng, kiểm tra mẫu để sản xuất hàng loạt theo tiêu chuẩn ISDO hoặc yêu cầu của khách hàng.

3. Thiết bị kiểm tra: Dụng cụ đo độ tròn, Dụng cụ đo ba tọa độ, Dụng cụ đo tọa độ ảnh, Dụng cụ đo tọa độ ba hình lục giác, Dụng cụ đo hình ảnh, Dụng cụ đo mật độ, Dụng cụ đo độ mịn, Máy đo độ cứng micro Vickers.


x


Đăng kí

Bộ phận gốm Boron Nitride là một sản phẩm gốm sứ được làm bằng boron nitride làm nguyên liệu thô. Nó không chỉ có khả năng chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn mà còn có khả năng tản nhiệt và dẫn nhiệt rất tốt. Nó là một vật liệu mới nổi ngày càng trở nên quan trọng hơn trong thời đại mà công nghệ ngày càng đòi hỏi những vật liệu có những đặc tính riêng biệt. Sau đó, chúng ta hãy xem xét các lĩnh vực cụ thể có thể sử dụng gốm boron nitride.

Đầu tiên, như chúng ta đã biết, gốm sứ boron nitride không thấm nước nhôm, vì vậy nó có thể bảo vệ rất toàn diện cho bề mặt vật liệu tiếp xúc trực tiếp với hợp kim nhôm, magiê, kẽm và xỉ của chúng. Do đó, gốm boron nitrua có thể được sử dụng để chế tạo một số dụng cụ cắt và mũi khoan để thăm dò địa chất và khoan dầu khí. Có thể nói, mũi khoan làm bằng gốm sứ boron nitride chắc chắn tốt hơn mũi khoan của các chất liệu khác.

Thứ hai, vì gốm boron nitride có nhiều hình dạng khác nhau, chúng có thể được chế tạo thành các bộ phận thích hợp khác nhau, hoặc làm vật liệu đóng gói để ngăn bức xạ neutron. Tất nhiên, nó cũng là một vật liệu điện trở đặc biệt được làm bằng gốm boron nitride ở nhiệt độ cao.

Thứ ba, nhiệt độ nóng chảy của gốm boron nitrua rất cao, và điện trở suất của nó cũng rất lớn ở nhiệt độ cao, nên rất tốt khi dùng nó để làm vật liệu cách nhiệt ở nhiệt độ cao. Chỉ cần có nhu cầu sử dụng vật liệu cách nhiệt ở nhiệt độ cao thì có thể sử dụng gốm boron nitrua để sản xuất, đây có thể nói là vật liệu sản xuất lý tưởng nhất.

Thứ tư, nếu boron nitride khối được làm bằng gốm boron nitride, nó có thể trở thành một vật liệu bán dẫn rất tốt, có thể đóng một vai trò rất quan trọng trong vi điện tử hoặc quang điện tử. Ngoài ra, vì gốm boron nitride không bị mềm hoặc biến dạng ở nhiệt độ cao nên chúng cũng có thể được sử dụng làm vật liệu cho lò nung ở nhiệt độ cao.


Gửi yêu cầu

(0/10)

clearall