Descrição dos produtos usinados com PBN
O produto usinado PBN é sintetizado no molde pelo processo CVD, com BCl3 e NH3 em alta temperatura e baixa pressão. Os produtos PBN são extremamente puros (99,99% ou até mais) e muito estáveis em um vácuo ou atmosfera inerte. Eles apresentam condutividade térmica anisotrópica, o que os torna um material ideal para a fabricação de componentes para fornos e sistemas de vácuo.
Especificações dos produtos usinados de PBN
Material
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PBN
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Densidade a granel
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2,0-2,19g/cm3
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Temperatura máxima de trabalho Temperatura de trabalho
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2400℃
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Resistividade de volume (Ω-cm)
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3.11*1011
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Condutividade térmica (W/M-k)
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43-60
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Resistência à tração (N/mm2)
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153,86 (paralela)
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Resistência à flexão (N/mm2)
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243,63 (paralela)
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Resistência dielétrica (RT) (KV/mm)
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56
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Aplicações de produtos usinados com PBN
Os produtos usinados de nitreto de boro pirolítico (PBN) são altamente valorizados por suas excepcionais propriedades térmicas, químicas e elétricas, o que os torna essenciais em várias aplicações tecnológicas avançadas. No setor de semicondutores, eles são usados como suportes de wafer, cadinhos e elementos de aquecimento para processos como deposição de vapor químico (CVD) e epitaxia por feixe molecular (MBE) devido à sua pureza e estabilidade térmica. A fabricação de LEDs também se beneficia dos componentes de PBN em reatores MOCVD, nos quais a alta estabilidade térmica e a resistência à corrosão são cruciais. No setor aeroespacial e de defesa, o PBN serve como isolantes térmicos, bicos e revestimentos, protegendo ambientes extremos. Os fornos de alta temperatura utilizam o PBN para isolar peças, cadinhos e revestimentos, garantindo o desempenho em temperaturas elevadas. Os setores de processamento químico empregam componentes de reatores de PBN e peças de bombas e válvulas por sua natureza não reativa e durável. Os sistemas ópticos e de laser usam PBN para suportes ópticos, suportes e componentes de laser devido à sua precisão e resistência à expansão térmica. Na eletrônica, o PBN é usado como substratos isolantes e dissipadores de calor, aproveitando suas propriedades dielétricas. Equipamentos analíticos, incluindo espectrômetros de massa, beneficiam-se da pureza e da inércia do PBN. Os sistemas de vácuo e ultra-alto vácuo incorporam revestimentos, passagens e isoladores de PBN devido à sua baixa liberação de gases e estabilidade térmica. Além disso, os setores médico e farmacêutico usam PBN em dispositivos implantáveis e equipamentos de laboratório devido à sua biocompatibilidade e resistência à esterilização. De modo geral, os produtos usinados com PBN são parte integrante de vários setores, garantindo desempenho e confiabilidade em ambientes exigentes.
Embalagem de produtos usinados com PBN
Nosso Produto Usinado PBN é cuidadosamente manuseado durante o armazenamento e o transporte para preservar a qualidade de nosso produto em sua condição original.
Perguntas frequentes
P1: O que é nitreto de boro pirolítico (PBN)?
O nitreto de boro pirolítico (PBN) é uma forma de nitreto de boro de alto desempenho e alta pureza produzida por meio de um processo de deposição de vapor químico (CVD). Ele é conhecido por sua excelente condutividade térmica, propriedades de isolamento elétrico e resistência a altas temperaturas.
P2: Quais são as principais propriedades do nitreto de boro pirolítico?
Alta condutividade térmica: Proporciona excelente dissipação de calor, tornando-o adequado para aplicações de alta temperatura.
Isolamento elétrico: É um excelente isolante elétrico, o que o torna ideal para aplicações eletrônicas e de semicondutores.
Resistência a altas temperaturas: Pode suportar temperaturas de até 2.000°C em atmosferas inertes.
Estabilidade química: Resistente à maioria dos produtos químicos, incluindo ambientes ácidos e alcalinos.
Baixo coeficiente de expansão térmica (CTE): Oferece baixa expansão, garantindo estabilidade em temperaturas variáveis.
P3: Quais são as principais aplicações do nitreto de boro pirolítico?
Indústria de semicondutores: Usado como material para substratos, isoladores e componentes de alto desempenho na fabricação de semicondutores.
Aeroespacial e defesa: Usado para gerenciamento térmico, isolamento de alta temperatura e proteção contra radiação.
Engenharia eletrônica e elétrica: Ideal para componentes que exigem isolamento elétrico e alta resistência ao calor.
Moldes e matrizes: Usado na produção de moldes para fabricação de alta precisão e em aplicações que exigem resistência ao calor.