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BN1508 Nitreto de boro hexagonal em pó (pó de h-BN) (número CAS 10043-11-5)

Número de catálogo. BN1508
Número CAS 10043-11-5
Pureza ≥99% ou sob medida
Fórmula química BN
Formulário Pó branco
Tamanho da partícula 1-3 μm, ou sob medida
Sinônimos Pó de nitreto de boro, pó de h-BN

A Stanford Advanced Materials é um fornecedor global confiável de materiais cerâmicos de alto desempenho. Nossopó de nitreto de boro hexagonal(pó HBN) apresenta alta pureza, excelente estabilidade térmica e isolamento elétrico, o que o torna ideal para eletrônicos, metalurgia de alta temperatura e revestimentos avançados.

Produtos relacionados: Nitreto de boro em branco, placa de nitreto de boro, tubo de nitreto de boro.

Veja a lista completa de produtos de nitreto de boro >>

O prazo de entrega estimado de 7 a 14 dias se aplica a pós padrão. Para outros produtos, os prazos de entrega podem variar.

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Número CAS
10043-11-5
Pureza
≥99% ou sob medida
Fórmula química
BN
Formulário
Pó branco
Tamanho da partícula
1-3 μm, ou sob medida
Sinônimos
Pó de nitreto de boro, pó de h-BN
 
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Número CAS
12033-89-5
Fórmula química
Si3N4
Tamanho da partícula
Personalizado
Aparência
Pó branco-acinzentado
Pureza
≥99%
Sinônimos
Nitreto de silício em pó, Si3N4 em pó
 
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Pureza
99,99%/ conforme necessário
Número CAS
24304-00-5
Fórmula química
AlN
Formulário
Pó branco
Sinônimos
Nitreto de alumínio em pó, AlN em pó
 
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Pureza
C: 99.0-99.95 %
Tamanho da partícula
5-15 μm, ou personalizado
Formulário
Pó esférico

FAQ

Quais são as vantagens das diferentes formas das partículas de nitreto de boro, como as plaquetas em comparação com os aglomerados esféricos?

A escolha depende da sua aplicação. As partículas em forma de plaqueta se alinham durante o processamento, proporcionando excelente condutividade térmica no plano e são ideais para revestimentos finos ou linhas de colagem onde aglomerados maiores não cabem. Em contrapartida, os aglomerados esféricos são compostos por plaquetas orientadas aleatoriamente, o que ajuda a melhorar a condutividade térmica de maneira uniforme em todas as direções (isotrópica). Essas classes esféricas também oferecem fluidez e densidade de compactação superiores, tornando-as mais fáceis de processar.

Como faço para selecionar o tamanho de partícula adequado para a minha aplicação?

Uma regra fundamental é garantir que o maior tamanho de partícula não exceda a seção transversal mais fina do produto final, como, por exemplo, a espessura de um revestimento. Muitos formuladores alcançam desempenho ideal e compactação das partículas ao misturar dois ou mais tamanhos de pó com distribuições diferentes, a fim de criar um caminho térmico eficiente dentro da matriz do compósito.

Por que meu processo de mistura é importante para a seleção de um tipo de nitreto de boro?

As forças de cisalhamento da mistura determinam diretamente o tipo adequado. Grades robustas de plaquetas monocristalinas podem suportar processos de alto cisalhamento, como a extrusão. Por outro lado, as grades esféricas e aglomeradas, que se mantêm unidas sem aglutinantes, são projetadas para mistura com cisalhamento baixo a médio e podem se fragmentar em condições de alto cisalhamento, alterando suas propriedades.

Que fatores devo levar em consideração ao utilizar nitreto de boro para melhorar a condutividade térmica?

Para aplicações de gerenciamento térmico, concentre-se em três fatores-chave: a tolerância ao tamanho das partículas do seu sistema de resina ou a espessura da linha de colagem; se você precisa melhorar a condutividade térmica em um plano específico ou de maneira uniforme; e as forças de cisalhamento envolvidas no seu processo de mistura e dispersão.

Como os diferentes graus de qualidade afetam as formulações cosméticas?

As principais diferenças estão no tamanho das partículas e na morfologia, que influenciam a aparência visual. Embora todos os nossos produtos de grau cosmético sejam de alta pureza e estejam em conformidade com as regulamentações globais relativas a metais pesados, os pós mais finos tendem a proporcionar um acabamento fosco. Em contrapartida, as plaquetas maiores podem criar um efeito mais translúcido ou cintilante, já que os cristais individuais são transparentes.

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