Zirconio boratoè una sostanza chimica con la formula molecolare di ZRB2. Proprietà in polvere di cristallo grigio. Il borato di zirconio ha tre componenti, vale a dire il borato di zirconio, il diboride di zirconio e il tribromuro di zirconio. Solo il diboride di zirconio è stabile in un ampio intervallo di temperatura e resistente alle alte temperature. Ha un'alta resistenza a temperatura ambiente e ad alta temperatura. Buona resistenza agli shock termici, bassa resistenza, resistenza all'ossidazione ad alta temperatura. Zirconio diboride è utilizzato principalmente nella produzione industriale. Zirconio diboride è un cristallo esagonale, cristallo grigio o polvere, con una densità relativa di 5,8 e un punto di fusione di 3040 gradi. Resistenza ad alta temperatura, alta resistenza a temperatura ambiente e alta temperatura. Buona resistenza agli shock termici, bassa resistenza, resistenza all'ossidazione ad alta temperatura. Il punto di fusione è di circa 3000 gradi. Con lucentezza metallica.

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Morfologico |
polvere |
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Punto di fusione |
3100-3500 grado c |
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Numero RTECS |
ZH7150000 |
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Densità |
6,1 g\/cm3 |
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Condizioni di stoccaggio |
- 20 grado c |
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solubilità |
È solubile in acqua |
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Hazard Descrizione H228, Precauzioni P 210- P 240- P 241- P 280- P 370+ P378A, Segno per pericolosi XN, Codice categoria di pericolo 20\/21\/22, Istruzioni per la sicurezza 36, pericolose n. UN3178, WGK Germany 3, TSCAGY 3, TSCAGY MERCIGHY XN, Codice categoria di pericolo 20\/21\/22, istruzioni di sicurezza 36, pericolose per il trasporto di merci pericolose un HazardClass 4.1, PackingGroup III
Proprietà fisiche e chimiche di zirconio boride: il boride di zirconio ha tre componenti, vale a dire il diboride di zirconio, il diboride di zirconio e il tribromuro di zirconio. Solo il diboride di zirconio è stabile in un ampio intervallo di temperatura. Zirconio diboride è utilizzato principalmente nella produzione industriale. Zirconio diboride è una forma di cristallo esagonale, cristallo o polvere grigio e il punto di fusione è di 3040 gradi. Resistenza ad alta temperatura, alta resistenza a temperatura ambiente e alta temperatura. Buona resistenza agli shock termici, bassa resistenza, resistenza all'ossidazione ad alta temperatura. Il punto di fusione è di circa 3000 gradi. Con lucentezza metallica. È metallico. La resistenza è leggermente inferiore a quella dello zirconio. È stabile in un ampio intervallo di temperatura dopo il riscaldamento. Sebbene il punto di fusione sia elevato, può essere sinterizzato a una temperatura inferiore. Viene preparato mescolando zirconio con carburo di boro e nitruro di boro e riscaldandolo a 2000 gradi nel flusso di gas argon.

Zirconio Borid (ZRB2) è un materiale ad alta tecnologia con proprietà fisiche e chimiche uniche, caratterizzate da elevato punto di fusione, alta durezza, alta resistenza, buona conduttività elettrica e termica, resistenza all'ossidazione e stabilità chimica.
Produzione di componenti ad alta temperatura per spazialità:
Con lo sviluppo di aerei moderni ad alta velocità, alta quota, alta spinta e maggiore sicurezza, sono stati avanzati requisiti più elevati per i materiali ad alta temperatura. In ambienti estremi come il volo ipersonico a lungo termine, il volo atmosferico incrociato e i sistemi di propulsione a razzo, varie parti chiave o componenti di aeromobili, come coni del naso, bordi principali delle ali e estremità calde del motore, non solo di essere in grado di resistere alle temperature elevate (maggiori di 2000), ma richiedono anche anti-ossidazioni, anti-ossidazione e anti-erosione. I materiali ceramici ZRB2, come uno dei materiali importanti ad altissima temperatura, svolgono un ruolo cruciale nella produzione di questi componenti ad alta temperatura.
A causa del suo elevato punto di fusione (circa 3246 gradi), ZRB2 può mantenere proprietà fisiche e chimiche stabili in ambienti estremi ad alta temperatura senza fusione o deformazione. Nel frattempo, la sua alta resistenza e rigidità consentono ai componenti fabbricati di resistere all'enorme pressione e stress generati durante il volo. Ad esempio, nei propulsori a razzo, il materiale ZRB2 può essere utilizzato per produrre componenti critici ad alta temperatura, garantendo un funzionamento stabile del motore in ambienti di lavoro ad alta temperatura e ad alta pressione e migliorando l'affidabilità e le prestazioni del razzo.
Componenti del sistema anti propulsione della nave spaziale
ZRB2 può essere utilizzato per produrre componenti per la propulsione inversa nelle navi spaziali. Durante il processo di propulsione inversa di un veicolo spaziale, i componenti devono essere in grado di resistere all'impatto dell'alta temperatura e del flusso d'aria ad alta velocità. L'elevata resistenza e la resistenza all'ossidazione di ZRB2 lo rendono una scelta ideale. Può produrre componenti come ugelli anti propulsione resistenti ad alta temperatura e resistenti all'usura, garantendo la stabilità e la sicurezza delle navi spaziali durante il processo anti-propulsione. Questi componenti sono in grado di funzionare a lungo termine in ambienti ad alta temperatura, riducendo l'usura e i danni, estendendo la durata della vita dei veicoli spaziali e abbassando il costo delle missioni spaziali.
Sistema di protezione termica spaziale:
Quando i veicoli spaziali entrano nell'atmosfera, sperimenteranno un grave attrito con l'aria, generando temperature estremamente elevate, il che rappresenta una seria sfida al sistema di protezione termica degli spaziali. ZRB2 può essere utilizzato per produrre rivestimenti o componenti di protezione termici per i veicoli spaziali, bloccando efficacemente il trasferimento di calore ad alta temperatura e proteggendo la sicurezza delle attrezzature e del personale all'interno del veicolo spaziale. Le sue eccellenti proprietà antiossidanti possono evitare che il rivestimento venga ossidato ad alte temperature, mantenendo così prestazioni stabili di protezione termica. Ad esempio, nel bordo anteriore delle ali e del cono del naso della navetta spaziale, il materiale di protezione termica ZRB2 può resistere all'alta temperatura durante il rientro nell'atmosfera, garantendo il ritorno sicuro della navetta spaziale sulla Terra.
Componenti strutturali del veicolo spaziale:
Oltre ai componenti ad alta temperatura, ZRB2 può anche essere utilizzato per produrre altri componenti strutturali del veicolo spaziale. A causa della sua alta resistenza e bassa densità, i componenti strutturali fatti di ZRB2 possono ridurre il peso del veicolo spaziale garantendo al contempo la resistenza. Questo è molto importante per i veicoli spaziali, poiché la riduzione del peso può ridurre i costi di lancio e migliorare la capacità di carico utile del veicolo spaziale. Ad esempio, nel quadro strutturale di alcuni piccoli satelliti o sonde spaziali, l'uso del materiale ZRB2 può migliorare le prestazioni complessive e l'affidabilità del satellite.
Packaging elettronico per veicoli spaziali:
I dispositivi elettronici sui veicoli spaziali devono funzionare stabilmente in ambienti spaziali duri, inclusi gli effetti di alta temperatura, bassa temperatura, radiazioni e altri fattori. ZRB2 ha una buona conduttività elettrica e termica, nonché stabilità chimica e può essere utilizzato come materiale di imballaggio per la produzione di dispositivi elettronici. Può proteggere efficacemente i componenti elettronici da interferenze e danni ambientali esterni, dissipando tempestivamente il calore generato dai componenti elettronici per garantire il normale funzionamento dei dispositivi elettronici. Ad esempio, in alcuni sensori e sistemi di controllo di astronavi ad alta precisione, i materiali di incapsulamento ZRB2 possono fornire una protezione affidabile, garantendo l'accuratezza e la stabilità dell'attrezzatura.
Applicazione del boride di zirconio nei materiali a semiconduttore
Materiale a semiconduttore additivo:
ZRB2 può essere utilizzato come additivo nei materiali a semiconduttore per migliorare le loro prestazioni. Nel processo di preparazione di alcuni materiali a semiconduttore, l'aggiunta di una quantità adeguata di ZRB2 può migliorare le proprietà elettriche, termiche e meccaniche dei materiali. Ad esempio, nella preparazione di dispositivi a semiconduttore ad alta potenza, l'aggiunta di ZRB2 può migliorare la conduttività termica del materiale a semiconduttore, migliorare la capacità di dissipazione del calore del dispositivo e quindi migliorare la stabilità e l'affidabilità del funzionamento del dispositivo. Nel frattempo, ZRB2 può anche migliorare la struttura cristallina dei materiali a semiconduttore, ridurre difetti e impurità, migliorare la mobilità del vettore e migliorare le prestazioni elettriche dei dispositivi.
Materiale elettrodo trasparente:
ZRB2 può essere utilizzato per produrre elettrodi trasparenti con alta trasmittanza a infrarossi. In alcuni speciali dispositivi a semiconduttore, come rilevatori a infrarossi, diodi a emissione di luce a infrarossi, ecc., Sono necessari elettrodi trasparenti per avere una buona trasmittanza a infrarossi in modo che la luce a infrarossi possa entrare senza intoppi o essere emessa dall'interno del dispositivo attraverso gli elettrodi. Gli elettrodi trasparenti ZRB2 hanno un'elevata conduttività e una buona trasmissione a infrarossi, che possono soddisfare i requisiti di questi dispositivi. Può trasmettere efficacemente segnali elettrici riducendo allo stesso tempo l'assorbimento e il riflesso della luce a infrarossi, migliorando la sensibilità e le prestazioni del dispositivo. Ad esempio, nella tecnologia di imaging termico a infrarossi, i rilevatori a infrarossi che utilizzano elettrodi ZRB2 trasparenti possono catturare più accuratamente segnali a infrarossi, migliorando la chiarezza e la risoluzione dell'imaging termico.
Materiale dell'elettrodo condensatore:
ZRB2 può anche essere utilizzato per produrre elettrodi di condensatore ad alta capacità. Nei dispositivi elettronici, i condensatori sono importanti componenti di accumulo di energia e le loro prestazioni influiscono direttamente sulla stabilità e l'affidabilità dei dispositivi elettronici. ZRB2, come materiale elettrodo per condensatori, ha un'elevata superficie specifica e una buona conducibilità, che può aumentare il valore di capacità dei condensatori. Allo stesso tempo, la sua stabilità chimica può garantire la stabilità delle prestazioni del condensatore durante l'uso a lungo termine e non è soggetta a problemi come perdite e rottura. Ad esempio, in alcuni circuiti elettronici ad alte prestazioni, i condensatori che utilizzano elettrodi ZRB2 possono fornire una tensione e una corrente più stabili, migliorando le prestazioni complessive del circuito.
Materiale termoelettrico:
ZRB2 ha la proprietà di convertire l'energia termica in energia elettrica e può essere utilizzata come materiale termoelettrico nel campo a semiconduttore. In alcuni ambienti con grandi differenze di temperatura, come alcune parti di veicoli spaziali, sistemi di recupero del calore dei rifiuti industriali, ecc., I materiali termoelettrici ZRB2 possono utilizzare differenze di temperatura per generare elettricità, raggiungendo il recupero e l'utilizzo dell'energia. La sua elevata conducibilità termica e conducibilità elettrica provocano un'elevata efficienza di conversione termoelettrica, fornendo un supporto di alimentazione stabile per dispositivi elettronici. Ad esempio, l'installazione di moduli termoelettrici ZRB2 tra determinati componenti ad alta temperatura e bassa temperatura di un veicolo spaziale può convertire il calore generato dai componenti ad alta temperatura in energia elettrica, fornendo energia a piccoli dispositivi elettronici sul veicolo spaziale e riducendo la dipendenza dalla dipendenza dall'energia esterna.
Materiali a film sottile a semiconduttore:
Zirconio boridePuò essere utilizzato per preparare materiali a film sottile a semiconduttore. I film sottili ZRB2 possono essere depositati su substrati utilizzando tecniche come la deposizione di vapore fisico (PVD) e la deposizione di vapore chimico (CVD). I film sottili ZRB2 hanno proprietà elettriche e ottiche uniche e possono essere utilizzati per produrre vari dispositivi a semiconduttore. Ad esempio, nella produzione di transistor a effetto campo (FET), i film sottili ZRB2 possono essere utilizzati come materiali di gate per regolare la conduttività del transistor. Inoltre, i film sottili ZRB2 possono anche essere utilizzati per produrre dispositivi optoelettronici come fotodettori e celle solari, utilizzando le loro proprietà di conversione fotoelettrica per ottenere la conversione reciproca dell'energia della luce e dell'energia elettrica.
Componenti resistenti ad alta temperatura dei dispositivi a semiconduttore
Durante il funzionamento di dispositivi a semiconduttore, a volte vengono generate alte temperature, che richiedono componenti resistenti ad alta temperatura per garantire il normale funzionamento dei dispositivi. ZRB2, grazie al suo elevato punto di fusione e all'eccellente stabilità ad alta temperatura, può essere utilizzata per produrre componenti resistenti ad alta temperatura per dispositivi a semiconduttore, come basi di imballaggio e telai di piombo. Questi componenti possono mantenere dimensioni e prestazioni stabili in ambienti ad alta temperatura, garantendo connessioni affidabili e prestazioni elettriche tra dispositivi a semiconduttore e altri componenti. Ad esempio, in alcuni laser a semiconduttore ad alta potenza, la base di imballaggio in base a ZRB2 può resistere all'alta temperatura generata durante il funzionamento laser, proteggere il chip laser dai danni e migliorare la durata e la stabilità del laser.
Materiali ausiliari nel processo di produzione di semiconduttori:
ZRB2 può anche essere utilizzato come materiale ausiliario nel processo di produzione dei semiconduttori. Ad esempio, in processi come l'attacco e la deposizione, ZRB2 può essere utilizzato come materiale di maschera o materiale di strato protettivo. La sua elevata durezza e stabilità chimica possono proteggere il substrato di semiconduttore dall'erosione chimica e danni fisici durante il processo, garantendo al contempo l'accuratezza e la precisione del processo. Inoltre, ZRB2 può anche essere utilizzato per produrre alcuni componenti chiave nelle apparecchiature di produzione di semiconduttori, come elementi di riscaldamento, elettrodi, ecc., Per migliorare le prestazioni e l'affidabilità delle apparecchiature.

Siamo il fornitore diZirconio boride.
La polvere di borato di zirconio sintetico è preparata principalmente dalla riduzione carbotermica della polvere di polvere Zro2 e di carbonio o grafite. L'equazione di reazione è:
3ZRO 2+ B4C +8 c+B2O3 = 3ZRB 2+9 CO ↑
Il processo di reazione di cui sopra appartiene al tipo di reazione solida-solida e il processo di reazione è controllato dalla diffusione del materiale. Lo svantaggio di questo metodo è che la polvere di zirconia e il nero di carbonio o polvere di grafite sono miscelati in modo non uniforme e l'attività del nero di carbonio o della polvere di grafite è bassa, il che rende incompleta la riduzione della zirconia e diventa l'impurità del prodotto. Inoltre, durante la decarburizzazione è necessaria la polvere di black di carbonio o grafite rimanente nella polvere di borato di zirconio, quindi è richiesta una temperatura più elevata (maggiore di 600 gradi) per eliminare il monossido di carbonio o l'anidride carbonica generata da C nell'atmosfera di ossidazione. Maggiore è la temperatura, maggiore è il contenuto di ossigeno nella polvere, con conseguente riduzione della massa di polvere di borato di zirconio.
Nota: Bloom Tech (dal 2008), raggiungendo Chem-Tech è la nostra consociata di noi.
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