White HBN: Hexagonales Bornitrid | Hohe Wärmeleitfähigkeit
Produktübersicht: Hexagonales Bornitrid (HBN)
Hexagonales Bornitrid (HBN), oft als Weißer Graphit bezeichnet, ist ein fortschrittliches Keramikmaterial, das aus Bor- und Stickstoffatomen besteht. Mit einer chemischen Zusammensetzung von 43,6 % Bor und 56,4 % Stickstoff existiert es in verschiedenen kristallinen Formen, darunter hexagonales (HBN), rhomboedrisches (RBN), kubisches (CBN) und Wurtzit-Bornitrid (WBN).
HBN wird durch Schmelzen von B₂O₃ mit NH₄Cl oder durch Borverbrennung in NH₃ synthetisiert. Seine graphitähnliche Struktur bietet außergewöhnliche Wärmeleitfähigkeit, elektrische Isolierung und chemische Beständigkeit – was es ideal für Hochtemperatur- und anspruchsvolle industrielle Anwendungen macht.
Wichtige technische Parameter
| Produktkategorie |
Mittlere Partikelgröße (nm) |
Spezifische Oberfläche (m²/g) |
Schüttdichte (g/cm³) |
Kristallstruktur |
Farbe |
| Nano-Qualität |
50 |
43,6 |
0,11 |
Hexagonal |
Weiß |
| Submikron-Qualität |
600 |
9,16 |
2,30 |
Hexagonal |
Weiß |
Materialeigenschaften & Vorteile
- Hohe Wärmeleitfähigkeit: Effiziente Wärmeableitung auch bei erhöhten Temperaturen.
- Hervorragende elektrische Isolierung: Volumenwiderstand >10¹⁵ Ω*cm.
- Hervorragende thermische Stabilität: Einsatztemperaturen bis zu 900°C in oxidierenden Atmosphären und 2800°C in inerten/reduzierenden Umgebungen.
- Geringe Wärmeausdehnung: CTE (c-Achse): 41*10⁻⁶/°C; (d-Achse): -2,3*10⁻⁶/°C.
- Hervorragende mechanische Eigenschaften: Druckfestigkeit von 170 MPa.
- Chemische Inertheit: Beständig gegen anorganische Säuren, Wasser und geschmolzene Metalle.
- Gute Schmierfähigkeit: Geringer Reibungskoeffizient, insbesondere bei hohen Temperaturen; oft mit Graphitfluorid oder MoS₂ für verbesserte Leistung gemischt.
Anwendungen von hexagonalem Bornitrid
- Hochtemperatur-Schmierstoffe: Dispersionen in Öl oder Wasser für das Drahtziehen, Pressen und Gleitteile in Hochtemperaturöfen.
- Selbstschmierende Komponenten: Lager und Dichtungen in gesinterter Form.
- Wärmemanagementmaterialien: Ideal für Kühlkörper, Isolatoren und Substrate.
- Schutzbeschichtungen: Wird in der Metallurgie, Elektronik und Luft- und Raumfahrt aufgrund seiner nicht benetzenden und ablösenden Eigenschaften verwendet.
- Werkzeuge & Schleifmittel: Wenn es in kubisches Bornitrid (CBN) umgewandelt wird, dient es als superhartes Material zum Schneiden und Schleifen.
Produktqualitäten & Spezifikationen
| Artikel / Qualität |
BNH |
BNC |
BNP |
| BN-Reinheit |
>99,5% |
Verbundwerkstoff |
>96% |
| Dichte (g/cm³) |
1,9 ± 0,5 |
2,95 |
2,0 |
| Max. Betriebstemperatur (°C) |
850 (Luft) 2200 (inert) |
1000 2000 |
850 1150-1800 |
| Härte (Mohs) |
4 |
105 |
16 |
| Biegefestigkeit (psi) |
3000 |
21000 |
9800 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m*K) |
63 |
38 |
55 |
| CTE (*10⁻⁶/K, RT-1500°C) |
0,6 |
3,5 |
4,0 |
| Volumenwiderstand (Ω*cm) |
>10¹⁵ |
- |
>10¹⁵ |
Typische Verunreinigungen (%)
- Sauerstoff: <0,4 (BNH), <14 (BNC), <2,0 (BNP)
- Kohlenstoff: 0,02 (BNH), 2,0 (BNC), 0,02 (BNP)
- Calcium: 0,04 (BNH), 0,02 (BNC), 2 (BNP)
- B₂O₃: 0,2 (BNH), 1,0 (BNC), 0,4 (BNP)
- Zirkonium (Zr): -, 30 (BNC), -
- Silizium (Si): -, 4,5 (BNC), -
Herstellung & Verarbeitung
HBN wird typischerweise in einer graphitähnlichen Struktur hergestellt. Unter hoher Temperatur (1800°C) und hohem Druck (8000 MPa) wandelt es sich in kubisches Bornitrid (CBN) um – ein ultra-hartes Material, das sich für Schleifwerkzeuge, Schneidwerkzeuge und Bohrer eignet.
Warum unser hexagonales Bornitrid wählen?
Wir liefern hochreines HBN in Nano- und Submikron-Qualitäten, optimiert für überlegenes Wärmemanagement, elektrische Isolierung und Schmierung in allen Branchen. Ob für Forschung und Entwicklung oder industrielle Produktion, unser HBN gewährleistet Zuverlässigkeit und Leistung unter extremen Bedingungen.