规格CBN单晶产品
是否定制否
是否进口否
功能用途砂轮
适用范围树脂、电镀工具、金属、 陶瓷结合剂系统
粒度是
材质CBN
类型立方氮化硼
类别立方氮化硼
加工定制是
氮化硼超微粉末具有许多特的物理和化学性质,因此在多个领域有广泛的应用。先,在材料科学领域,氮化硼超微粉末被用作高性能陶瓷的添加剂。由于其高硬度、高热导率和的耐高温性能,它可以增强陶瓷材料的机械强度和热稳定性,适用于制造高温炉具、切割工具和耐磨部件。
其次,在电子工业中,氮化硼超微粉末因其的绝缘性和热导率,常被用作电子元件的封装材料和散热介质。它能够有效降低电子设备的工作温度,提高其可靠性和使用寿命。
在润滑剂领域,氮化硼超微粉末由于其层状结构和低摩擦系数,被用作固体润滑剂。它可以在高温和高压环境下保持稳定的润滑性能,适用于、汽车发动机等端工况下的润滑需求。
此外,氮化硼超微粉末还在化妆品和个人护理产品中有所应用。由于其细腻的质地和良好的吸附性,它可以作为粉底、霜等产品的填充剂,提供平滑的触感和均匀的涂抹效果。
在催化剂载体方面,氮化硼超微粉末因其高比表面积和化学惰性,被用作催化剂的载体材料。它可以提高催化剂的分散性和稳定性,增强催化反应的效率和选择性。
总之,氮化硼超微粉末凭借其特的性能,在材料科学、电子工业、润滑剂、化妆品和催化剂载体等多个领域发挥着重要作用,展现出广阔的应用前景。
白石墨是一种特殊的石墨材料,具有以下特点:
1. 高纯度:白石墨的纯度高,通常碳含量超过,杂质含量低,适合高精度应用。
2. 的热导性:白石墨的热导率高,能够有效传导热量,适用于散热材料和高导热需求领域。
3. 良好的电绝缘性:尽管石墨通常具有导电性,但白石墨经过特殊处理后表现出的电绝缘性能,适合电子和电气绝缘材料。
4. 耐高温性:白石墨在高温环境下稳定性好,能够承受高的温度而不发生明显变化,适合高温应用场景。
5. 低热膨胀系数:白石墨的热膨胀系数很低,在温度变化时尺寸变化小,适合需要高尺寸稳定性的应用。
6. 化学惰性:白石墨对大多数化学物质表现出惰性,耐腐蚀性强,适合在腐蚀性环境中使用。
7. 轻质高强:白石墨密度低但强度高,是一种轻质高强度的材料,适合需要减重和增强的应用。
8. 易加工性:白石墨具有良好的可加工性,可以通过机械加工、切割、钻孔等方式制成复杂形状的部件。
9. 环保性:白石墨是一种环保材料,,符合现代工业对环保的要求。
10. 广泛应用:白石墨因其特的性能,在半导体、电子、、核工业、高温炉具等领域有广泛应用。
这些特点使得白石墨成为一种高性能材料,在多个高科技领域发挥着重要作用。

立方氮化硼(Cubic Boron Nitride,简称CBN)是一种超硬材料,具有以下特点:
1. 高硬度:CBN的硬度仅次于金刚石,是已知的第二硬材料,适合加工高硬度材料。
2. 高热稳定性:CBN在高温下仍能保持其硬度和强度,适用于高温环境下的加工。
3. 化学惰性:CBN对铁族元素具有化学惰性,不易与这些元素发生反应,适合加工铁族金属及其合金。
4. 耐磨性:CBN具有好的耐磨性,使用寿命长,减少工具更换频率。
5. 导热性:CBN具有良好的导热性,有助于散热,减少加工过程中的热损伤。
6. 低摩擦系数:CBN的表面摩擦系数低,有助于减少加工过程中的摩擦热和磨损。
7. 电绝缘性:CBN是良好的电绝缘体,适用于需要电绝缘的加工环境。
8. 光学特性:CBN在紫外到红外波段具有透明性,可用于光学窗口和透镜。
CBN广泛应用于磨料、切削工具、涂层和电子器件等领域,特别是在加工硬质合金、高速钢、耐热合金等难加工材料时表现出色。

六方氮化硼(h-BN)是一种具有特性质的二维材料,具有以下特点:
1. 结构与石墨相似:六方氮化硼的晶体结构与石墨类似,由六角形的硼和氮原子层交替堆叠而成,层间通过范德华力结合。
2. 高热导率:六方氮化硼具有的热导率,在平面内可以达到约600 W/(m·K),是一种良好的导热材料。
3. 电绝缘性:与石墨不同,六方氮化硼是一种宽带隙半导体,具有的电绝缘性能,常被用作绝缘层或封装材料。
4. 化学稳定性:六方氮化硼对大多数化学物质表现出良好的稳定性,耐酸、耐碱、耐氧化,适用于恶劣环境。
5. 机械性能:六方氮化硼具有较高的硬度和良好的机械强度,同时具有一定的柔韧性。
6. 润滑性:六方氮化硼层间的弱范德华力使其具有低摩擦系数,常用作高温润滑剂。
7. 光学性能:六方氮化硼在紫外到红外范围内具有高透明性,适合用于光学窗口或涂层。
8. 生物相容性:六方氮化硼对生物体,具有良好的生物相容性,可用于生物医学领域。
9. 热稳定性:六方氮化硼在高温下仍能保持其结构和性能,高使用温度可达1000°C以上。
10. 易于剥离:六方氮化硼可以通过机械剥离或化学剥离得到单层或少层结构,适合用于纳米器件。
这些特性使六方氮化硼在电子器件、热管理、润滑、光学和生物医学等领域具有广泛的应用前景。

w-氮化硼晶体是一种具有特结构和性质的材料,其主要特点包括:
1. 六方晶系结构:w-氮化硼晶体通常具有六方晶系结构,类似于石墨的层状结构,每层由硼和氮原子交替排列组成。
2. 高硬度:w-氮化硼晶体具有高的硬度,仅次于金刚石,因此在工业上常被用作超硬材料。
3. 高热导率:w-氮化硼晶体具有的热导率,能够有效地传导热量,适用于高温环境下的应用。
4. 化学惰性:w-氮化硼晶体对大多数化学物质表现出高度的惰性,不易与酸、碱等物质发生反应,因此在腐蚀性环境中具有的稳定性。
5. 电绝缘性:w-氮化硼晶体是一种良好的电绝缘体,即使在高温下也能保持其绝缘性能,适用于电子和电气设备中的绝缘材料。
6. 低摩擦系数:w-氮化硼晶体具有较低的摩擦系数,使其在润滑和耐磨应用中表现出色。
7. 热稳定性:w-氮化硼晶体在高温下仍能保持其结构和性能,能够在端温度条件下使用。
8. 光学透明性:w-氮化硼晶体在可见光和红外光范围内具有较高的透明性,适用于光学器件和窗口材料。
9. 机械强度:w-氮化硼晶体具有较高的机械强度,能够承受较大的机械应力。
10. 制备难度:w-氮化硼晶体的制备过程较为复杂,通常需要高温高压条件,因此生产成本较高。
这些特点使得w-氮化硼晶体在多个领域具有广泛的应用前景,包括高温材料、电子器件、光学器件、润滑材料等。
立方氮化硼(CBN)是一种超硬材料,具有高硬度、高热稳定性和的化学惰性,广泛应用于多个领域。其主要适用范围包括:
1. 切削加工:立方氮化硼适用于加工高硬度材料,如淬火钢、冷硬铸铁、高温合金等,特别适合精加工和半精加工。
2. 磨削加工:CBN磨具用于磨削硬质合金、陶瓷、玻璃等材料,具有率、高精度和长寿命的特点。
3. 精密加工:在、汽车制造、模具制造等领域,CBN用于精密零件的加工,确保高表面质量和尺寸精度。
4. 耐磨涂层:CBN可以作为耐磨涂层应用于机械零件表面,提高零件的耐磨性和使用寿命。
5. 高温应用:由于CBN具有高热稳定性,可用于高温环境下的加工和制造,如高温合金的切削和磨削。
6. 电子工业:CBN用于制造高功率电子器件的散热基板,因其高热导率和电绝缘性能。
7. 光学应用:CBN可用于制造光学窗口和透镜,因其高硬度和的光学性能。
总之,立方氮化硼在需要高硬度、高热稳定性和化学惰性的场合具有广泛的应用前景。
海口一氮化硼