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六方晶窒化ホウ素の特徴とは?

六方晶 窒化ホウ素は白色黒鉛とも呼ばれ、黒鉛の六方晶炭素網と同様に、窒素とホウ素が六方晶網層を形成し、互いに重なり合って結晶を形成する。 その結晶は黒鉛に似ており、反磁性と高い異方性を持ち、結晶パラメーターもよく似ている。その優れた特性から、窒化ホウ素は主に耐火物、半導体固相ドープ源、原子積層構造材料、中性子線防止用包装材料、ロケットエンジン構成材料、高温潤滑剤、離型剤などに使用されている。今回は、 六方晶窒化ホウ素の特徴を見てみよう。

Characteristics of Hexagonal Boron Nitride

六方晶窒化ホウ素の特徴

化学添加剤としての六方晶窒化ホウ素の特徴は以下の通りです:

六方晶窒化ホウ素(白色黒鉛)は、真密度2.27/cm3、モース硬度2、機械的強度は低いが黒鉛よりは高い、ゆるやかで潤滑性、吸湿性のある白色粉末である。 明らかな融点はなく、0.1Mpaの窒素中3000℃で昇華する。酸素雰囲気での安定性は悪く、使用温度は1000℃以下である。

六方晶窒化ホウ素は膨張係数が小さく、熱伝導率が高いため、耐熱衝撃性に優れ、1200~20℃で数百サイクル使用しても破損しない。BNの膨張係数は石英と同等ですが、熱伝導率は石英の10倍です。

六方晶窒化ホウ素は熱伝導性が良く、典型的な電気絶縁体であり、室温での抵抗率は1016~1018に達する。BNの誘電率は3~5、誘電損失は(2~8) *10-4、絶縁破壊強度はAl2O3の2倍で、30~40Kv/mmに達します。 六方晶窒化ホウ素は潤滑性、耐酸化性、耐食性、絶縁性、熱伝導性、化学的安定性に優れています。TiB2/BN複合セラミックス、高級耐火物、超硬質材料、水平連続圧延鋼分離リング、耐高温潤滑剤、高温コーティングの製造に使用でき、立方晶窒化ホウ素の合成原料にもなる。

化学的安定性に優れ、鋼、ステンレス鋼、Al、Fe、Ge、Bi、Si、Cu、Sb、Sn、In、Cd、Ni、Znなど、ほとんどの金属溶湯に濡れず、作用しないのが特徴です。そのため、高温ガルバニックカップル保護カバー、金属溶解用るつぼ、器具、液体金属搬送用パイプ、ポンプ部品、鋳鋼研磨工具、高温電気絶縁材料として使用できます。BNの耐熱性と耐食性により、高温部品、ロケット燃焼室ライニング、宇宙船用ヒートシールド、磁力流発生装置用耐食性部品の製造に使用できる。

まとめ

六方晶窒化ホウ素の特性をより深くご理解いただく一助となれば幸いです。窒化ホウ素についてさらに詳しくお知りになりたい方は、 スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ (SAM)を 訪問されることをお勧めします。

スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)は六方晶窒化ホウ素製品の世界的なサプライヤーとして、20年以上にわたる六方晶窒化ホウ素の製造・販売の経験を有し、お客様の研究開発および生産のニーズに応える高品質の六方晶窒化ホウ素を提供しています。そのため、SAMはお客様のお気に入りの窒化ホウ素サプライヤーおよびビジネスパートナーになると確信しています。

著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

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