High - чистота нитридных керамических форсунок бора сделана из чрезвычайно чистого нитрида бора, обеспечивая минимальные примеси и превосходное качество. Одним из ключевых преимуществ является их превосходная тепловая стабильность. Они могут противостоять чрезвычайно высоким температурам, не разлагая и не теряя свою структурную целостность, что делает их идеальными для применений в высоких температурных процессах-, таких как распыление плазмы, тепловое распыление и высокая температурная газовая фильтрация.
Название продукта | Сопло с нитридом бора для синтеза полупроводника |
Цвет | Адаптируется в соответствии с требованиями клиента |
размер | Адаптируется в соответствии с требованиями клиента |
Упаковка | Картон /поддон /деревянный чехол (в соответствии с требованиями клиента) |
Срок поставки | Стандартный продукт - в течение 3 дней |
Предметы дизайн | В соответствии с рисунком или образцами клиента |
Функции | Хорошее качество, низкая цена, несколько заводов, поставьте вам на основе самого ближайшего к вашему местоположению |
Приложение | Промышленная керамика |
Сертификат | ISO, CE |
Детали продукта:
- High - чистота нитридного керамического сопла бора обладает выдающейся химической стойкостью. High - чистота нитрид бора инертный для большинства химических веществ, кислот и щелочи, что означает, что форсунки могут использоваться в суровых химических средах без коррозии или повреждения.
- High - Промышленные керамические форсунки имеют отличные свойства электрической изоляции. Они не являются - проводящими, что важно в приложениях, где требуется электрическая изоляция. Это свойство делает их полезными в обработке электрического разряда (EDM) и других электрических процессах.
Параметр производительности керамики
Число | Производительность | Единица | Нитрид бора | Нитрид бора | Нитрид бора |
BN99,9% | BN99,7% | BN99,5% | |||
1 | Плотность | G/см3 | 1.6 | 1.9 | |
2 | Прочность на гибкость | MPA | 94~95 | 20 | 35 |
3 | Прочность перелома | MPA · M1/2 | 8 | 11~14 | |
4 | Диэлектрическая постоянная | εr (20 градусов, 1 МГц) | 4.37 | 1.9~3.8 | 1.9~3.8 |
5 | Твердость | Средний балл | 1.15 | 2 | 4 |
Твердость | HRC | 35 | 40 | ||
6 | Объемный удельное сопротивление | Ω · см (20 градусов) | 10 14 | 10 14 | |
7 | Эластичный модуль | Средний балл | 29.4 | ||
8 | Коэффициент термического расширения | ×10-6/k | 1`1.5 | 0.6(x10-6/K) RT-1500 градусов |
|
9 | Прочность на сжатие | MPA | 118~120 | 30 | 30 |
10 | Ссадины | G/см2 | 0.3 | 0.3 | |
11 | Теплопроводность | W/m × k (20 градусов) | 35 | 63 ~ 75W/MK | |
12 | Соотношение Пуассона | / | 0.5 | 0.5 | |
13 | Сила изоляции | кВ/мм | 28 | 28 | |
14 | Температура | степень | 1000 в воздухе/2200 в инертной атмосфере | 1000 в воздухе/2200 в инертной атмосфере | 850 в воздухе/2200 в инертной атмосфере |
Продукты Изобретение История
Гексагональный нитрид бора - это материал с превосходной производительностью и широким применением, но из -за ее сложно -микроструктуры и стабильных химических свойств, спекание очень сложно, и трудно получить плотный керамический блок через существующие процессы спекания. В прошлом гексагональная керамика нитрида бора часто улучшала их производительность, добавляя большое количество спекающих средств, но наличие спекающих СПИДа окажет большое влияние на эффективность керамики гексагонального нитрида бора, серьезно препятствуя применению нитридной керамики бора.
Высокая Ceramics Times 'High - Чистота и высокая - Производительность. Керамический материальный материал. Он принимает фазовую изменение в фазе технологии спекания для достижения самостоятельного - уплотнения керамики нитрида нитрида бора, то есть, когда нано - масштабирование кубического нитрида бора подвергается изменению фазы гексагонального нитрида при высокой температуре, он может эффективно продвигать сжиму Низкий - температурный спекание без добавления спекания СПИДа и получить высокую - чистоту, высокая - плотность и высокая - производительность гексагональных нитридов нитрида. Керамические материалы.
Этот материал может использоваться в качестве керамических форсунок с нитридом бора, керамических колец и т. Д. Для полупроводников, которые использовались в Европе, Соединенных Штатах и Японии.
Данные о производительности керамических образцов нитрида бора, специфические результаты следующие:
1. Обнаружение фазы:
Образец обнаружил только дифракционные пики, соответствующие шести зеркальным плоскостям HBN (002), (100) и т. Д., И не обнаружил дифракционные пики CBN при 43 градусах, 50 градусов и 74 градуса, что указывает на то, что все сырье CBN были преобразованы в гексагональную фазу во время процесса протекания, и не является фафики.
2. Обнаружение плотности:
Относительная плотность образца значительно увеличивается с увеличением содержания CBND, достигая максимального значения 97,6% при 30 Втт%, что намного выше, чем ранее сообщаемая плотность нитридной керамики бора.
3. Механические свойства:
High - Hexagonal Boron Nitride Ceramics имеет 2 - в 3 раза превышающей прочность на сжатие и прочность на изгиб обычной керамики HBN, которые намного больше, чем модуль Янга и микрохардность обычной керамики HBN. И с увеличением добавления CBN прочность высокопроизводительных гексагональных нитридов бора продолжает увеличиваться. Его прочность на изгиб и прочность на сжатие достигают 94,51 МПа и 118,67 МПа, а модуль Янга и микрогарность составляют 29,44 и 1,15 ГПа соответственно.
4. Диэлектрические свойства:
Подготовленная High - Хексагональная нитридная керамика бора имеет более низкую диэлектрическую постоянную и значительно уменьшенную диэлектрическую потерю. С добавлением CBN диэлектрическая постоянная слегка уменьшается, а диэлектрическая потеря также уменьшается. Оптимальная диэлектрическая постоянная составляет 4,37, а диэлектрическая потеря составляет всего 2,48 × 10-4.
Диэлектрическая постоянная и диэлектрическая потеря образцов с различными добавлениями CBN
горячая этикетка : High - чистота нитридного керамического сопла бора, высокая - чистота.