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用于金属精炼和熔融金属处理的六方氮化硼陶瓷

六方氮化硼陶瓷(简称BN)因其不与熔融金属接触且具有优异的电绝缘性,同时还能耐受高温和腐蚀环境,在金属精炼中发挥着重要作用。BN能够有效解决传统材料与熔融金属接触时易粘附和腐蚀的问题。

在金属精炼行业,BN被用作输送液态熔融金属的关键部件、隔热管以及炉内绝缘部件。

输送液态熔融金属的关键部件

为确保金属精炼行业中金属的顺畅流动,输送管的材料必须不与熔融金属(如铝、铜、钢、钛和锆)发生反应,且不被其浸润。BN的不浸润性和极强的耐腐蚀性使其成为理想之选。

BN Ceramic

 

炉内隔热管和绝缘部件

 

在真空环境和非活性气体条件下,BN 的使用温度约为 1750-2100°C(具体温度取决于其成分)。它具有低热膨胀系数和优异的电绝缘性能,因此可以直接用作高温炉的隔热管和绝缘部件。

 

BN 材料特性

 

电导率W/m.K35403535453085气体(°C)210021001750175018001800175010^13

特性 单位 UHB HB BMS BMA BSC BMZ BAN
主要成分 BN>99.7% BN>99% BN+AL+Si BN+ZR+AL BN+SIC BN+ZRO2 BN+ALN
密度 g/cm3 1.6 2 2.2-2.3 2.25-2.35 2.4-2.5 2.8-2.9 2.8-2.9
三点弯曲强度 兆帕 18 35 65 65 80 90 90
抗压强度 兆帕 45 85 145 145 175 220 220
热性能
大气中最高使用温度 (°C) 900 900 900 900 900
非活动状态下最高使用温度
高温下最高使用温度真空 (°C) 1800 1800 1750 1750 1800 1800 1750
室温电加热电阻率 Ω·cm >>10^14 >>10^14 >>10^13 >10^13 10^12 10^12

 

 

用于金属精炼的氮化硼陶瓷

 

Innovacera 提供 BN 材料

 

– 99% BN
– 99.7% BN
– BN+SiC
– BN+Zirconia
– BN+AlN
– BN+Si3N4
– BN+Alumina
– BN+SiO2

 

材料应用:

 

*金属精炼和冶金

*真空元件

*半导体

*电子

*新能源产业

除了氮化硼陶瓷,我们还提供多种其他陶瓷组件,例如氮化铝、PBN、氧化锆、氧化铝、碳化硅和氮化硅。如有任何关于技术陶瓷的需求或疑问,欢迎致电 +86 592 558 9730 或发送邮件至 sales@innovacera.com 联系我们,了解更多信息。

常见问题

六方氮化硼(BN)陶瓷在金属精炼中的主要优势是什么?

六方氮化硼陶瓷对熔融金属(如铝、铜、钛和锆)具有不润湿性,同时还具有极强的耐腐蚀性和优异的电绝缘性。在惰性气体环境下,它能承受高达2100°C的高温,从而解决了传统材料面临的粘附和腐蚀问题。

哪些特定牌号的氮化硼可用于不同的冶金应用?

Innovacera 提供多种等级的氮化硼 (BN) 产品,包括 99% 氮化硼、99.7% 氮化硼以及与碳化硅 (SiC)、氧化锆、氮化铝 (AlN)、氧化铝等材料混合的复合氮化硼。这些产品的密度(1.6 至 2.9 g/cm³)、弯曲强度(最高可达 90 MPa)以及在真空或常压下的最高使用温度各不相同,以满足特定的工业需求。

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