Zirkoniumborater et kjemisk stoff med den molekylære formelen til ZRB2. Eiendomgrått krystallpulver. Zirkoniumborat har tre komponenter, nemlig zirkoniumborat, zirkoniumdiborid og zirkoniumtribromid. Bare zirkoniumdiborid er stabilt i et bredt temperaturområde og motstandsdyktig mot høye temperaturer. Den har høy styrke ved romtemperatur og høy temperatur. God varmesjokkmotstand, lav motstand, oksidasjonsmotstand under høy temperatur. Zirkoniumdiborid brukes hovedsakelig i industriell produksjon. Zirkoniumdiborid er et sekskantet krystall, grå krystall eller pulver, med en relativ tetthet på 5,8 og et smeltepunkt på 3040 grader. Høytemperaturmotstand, høy styrke ved romtemperatur og høy temperatur. God varmesjokkmotstand, lav motstand, oksidasjonsmotstand under høy temperatur. Smeltepunktet er omtrent 3000 grader. Med metallisk glans.

|
Morfologisk |
pulver |
|
Smeltepunkt |
3100-3500 grad c |
|
RTECS No. |
ZH7150000 |
|
Tetthet |
6,1 g\/cm3 |
|
Lagringsforhold |
- 20 grad c |
|
Løselighet |
Det er løselig i vann |
|
|
|
FARE BESKRIVEL 4.1, PackingGroup III
Fysiske og kjemiske egenskaper av zirkoniumborid: zirkoniumborid har tre komponenter, nemlig zirkoniumdiborid, zirkoniumdiborid og zirkoniumtribromid. Bare zirkoniumdiborid er stabilt i et bredt temperaturområde. Zirkoniumdiborid brukes hovedsakelig i industriell produksjon. Zirkoniumdiborid er en sekskantet krystallform, grå krystall eller pulver, og smeltepunktet er 3040 grader. Høytemperaturmotstand, høy styrke ved romtemperatur og høy temperatur. God varmesjokkmotstand, lav motstand, oksidasjonsmotstand under høy temperatur. Smeltepunktet er omtrent 3000 grader. Med metallisk glans. Det er metallisk. Motstanden er litt lavere enn for zirkonium. Den er stabil i et stort temperaturområde etter oppvarming. Selv om smeltepunktet er høyt, kan det sintres ved lavere temperatur. Det tilberedes ved å blande zirkonium med borkarbid og bornitrid og oppvarme det til 2000 grad i argongasstrøm.

Zirkoniumborid (ZRB2) er et høyteknologisk materiale med unike fysiske og kjemiske egenskaper, preget av høyt smeltepunkt, høy hardhet, høy styrke, god elektrisk og termisk ledningsevne, oksidasjonsmotstand og kjemisk stabilitet.
Produksjon av komponenter med høy temperatur for romfartøy:
Med utviklingen av moderne fly mot høy hastighet, høy høyde, høy skyvekraft og større sikkerhet, er høyere krav blitt fremmet for høye temperaturmaterialer. I ekstreme miljøer som hypersonisk langvarig flyging, kryssende atmosfærisk flyging og rakettfremdriftssystemer, forskjellige nøkkeldeler eller komponenter i fly, som nesekegler, vingeledende kanter og motorens varme ender, trenger ikke bare anti-oksidasjon, anti-erose og mer enn 2000 grader), men også antioksidasjon. ZRB2 keramiske materialer, som et av de viktige ultrahøye temperaturmaterialene, spiller en avgjørende rolle i produksjonen av disse høye temperaturkomponentene.
På grunn av det høye smeltepunktet (omtrent 3246 grader), kan ZRB2 opprettholde stabile fysiske og kjemiske egenskaper i ekstreme høye temperaturmiljøer uten smelting eller deformasjon. I mellomtiden gjør dens høye styrke og stivhet de produserte komponentene å motstå det enorme trykket og stresset som genereres under flyging. For eksempel, i rakettmotor-thrusters, kan ZRB2-materiale brukes til å produsere kritiske høye temperaturkomponenter, sikre stabil drift av motoren i arbeidsmiljøer med høyt temperatur og høytrykk, og forbedre påliteligheten og ytelsen til raketten.
Komponenter i Space Ship Anti Propulsion System
ZRB2 kan brukes til å produsere komponenter for omvendt fremdrift i romskip. Under omvendt fremdriftsprosess av et romfartøy må komponenter kunne motstå virkningen av høy temperatur og høyhastighets luftstrøm. Den høye styrken og oksidasjonsmotstanden til ZRB2 gjør det til et ideelt valg. Det kan produsere komponenter som høye temperaturresistente og slitasje-resistente anti-fremdriftsdyser, og sikre stabiliteten og sikkerheten til romskip under anti-fremdriftsprosessen. Disse komponentene er i stand til langsiktig drift i miljøer med høy temperatur, reduserer slitasje og skade, forlenger levetiden til romfartøyet og senker kostnadene for romoppdrag.
Romskip Termisk beskyttelsessystem:
Når romfartøyet kommer inn i atmosfæren, vil de oppleve alvorlig friksjon med luften, og generere ekstremt høye temperaturer, noe som utgjør en alvorlig utfordring for det termiske beskyttelsessystemet til romfartøyet. ZRB2 kan brukes til å produsere termiske beskyttende belegg eller komponenter for romfartøy, og effektivt blokkere overføringen av varme med høy temperatur og beskytte sikkerheten til utstyr og personell inne i romfartøyet. Dens utmerkede antioksidantegenskaper kan forhindre at belegget blir oksidert ved høye temperaturer, og dermed opprettholde stabil termisk beskyttelsesytelse. For eksempel, i forkanten av vingene og nesekeglen i romfergen, tåler ZRB2 termisk beskyttelsesmateriale den høye temperaturen under gjeninnføring i atmosfæren, og sikrer sikker retur av romfergen til jorden.
Strukturelle komponenter i romfartøyet:
I tillegg til komponenter med høy temperatur, kan ZRB2 også brukes til å produsere andre strukturelle komponenter i romfartøyet. På grunn av sin høye styrke og lave tetthet, kan strukturelle komponenter laget av ZRB2 redusere vekten av romfartøyet mens du sikrer styrke. Dette er veldig viktig for romfartøy, ettersom reduksjon av vekt kan senke lanseringskostnadene og forbedre nyttelastkapasiteten til romfartøyet. For eksempel, i de strukturelle rammene av noen små satellitter eller romprober, kan bruk av ZRB2 -materiale forbedre satellittenes generelle ytelse og pålitelighet.
Romfartøy elektronisk utstyrsemballasje:
Elektroniske enheter på romfartøy må fungere stabilt i tøffe rommiljøer, inkludert effekten av høy temperatur, lav temperatur, stråling og andre faktorer. ZRB2 har god elektrisk og termisk ledningsevne, så vel som kjemisk stabilitet, og kan brukes som emballasjemateriale for å produsere elektroniske enheter. Det kan effektivt beskytte elektroniske komponenter mot ytre miljøforstyrrelser og skader, mens rettidig spredte varmen som genereres av elektroniske komponenter for å sikre normal drift av elektroniske enheter. For eksempel, i noen romfartssensorer og kontrollsystemer med høy presisjon, kan ZRB2-innkapslingsmaterialer gi pålitelig beskyttelse, noe som sikrer utstyrets nøyaktighet og stabilitet.
Påføring av zirkoniumborid i halvledermaterialer
Halvledermaterialtilsetningsstoff:
ZRB2 kan brukes som tilsetningsstoff i halvledermaterialer for å forbedre ytelsen. I forberedelsesprosessen av noen halvledermaterialer kan tilsetning av en passende mengde ZRB2 forbedre materialene for elektriske, termiske og mekaniske egenskaper. For eksempel, ved utarbeidelse av høyeffekt halvlederenheter, kan tilsetningen av ZRB2 forbedre den termiske ledningsevnen til halvledermaterialet, forbedre varmedissipasjonsevnen til enheten, og dermed forbedre stabiliteten og påliteligheten til enhetens drift. I mellomtiden kan ZRB2 også forbedre krystallstrukturen til halvledermaterialer, redusere defekter og urenheter, forbedre bærermobiliteten og forbedre enhetens elektriske ytelse.
Gjennomsiktig elektrodemateriale:
ZRB2 kan brukes til å produsere transparente elektroder med høy infrarød transmittans. I noen spesielle halvlederenheter, for eksempel infrarøde detektorer, infrarøde lysemitterende dioder, etc., er det nødvendig med transparente elektroder for å ha god infrarød overføring slik at infrarødt lys jevnt kan komme inn eller sendes ut fra innsiden av enheten gjennom elektrodene. ZRB2 gjennomsiktige elektroder har høy ledningsevne og god infrarød transmittans, som kan oppfylle kravene til disse enhetene. Det kan effektivt overføre elektriske signaler mens du reduserer absorpsjonen og refleksjonen av infrarødt lys, og forbedrer følsomheten og ytelsen til enheten. For eksempel, i infrarød termisk avbildningsteknologi, kan infrarøde detektorer ved bruk av gjennomsiktige ZRB2 -elektroder mer nøyaktig fange infrarøde signaler, noe som forbedrer klarheten og oppløsningen av termisk avbildning.
Kondensatorelektrodemateriale:
ZRB2 kan også brukes til å produsere elektroder med høy kapasitans kondensator. I elektroniske enheter er kondensatorer viktige energilagringskomponenter, og ytelsen deres påvirker direkte stabiliteten og påliteligheten til elektroniske enheter. ZRB2, som et elektrodemateriale for kondensatorer, har et høyt spesifikt overflateareal og god konduktivitet, noe som kan øke kapasitansverdien til kondensatorer. Samtidig kan dens kjemiske stabilitet sikre stabiliteten i kondensatorens ytelse under langvarig bruk, og den er ikke utsatt for problemer som lekkasje og sammenbrudd. For eksempel, i noen elektroniske kretser med høy ytelse, kan kondensatorer ved bruk av ZRB2-elektroder gi mer stabil spenning og strøm, noe som forbedrer den totale ytelsen til kretsen.
Termoelektrisk materiale:
ZRB2 har egenskapen til å konvertere termisk energi til elektrisk energi og kan brukes som et termoelektrisk materiale i halvlederfeltet. I noen miljøer med store temperaturforskjeller, for eksempel visse deler av romfartøy, industrielt avfallsvarmeopprettingssystemer, etc., kan ZRB2 termoelektriske materialer bruke temperaturforskjeller for å generere elektrisitet, oppnå energigjenvinning og utnyttelse. Dens høye varmeledningsevne og elektriske ledningsevne resulterer i høy termoelektrisk konverteringseffektivitet, og gir stabil strømstøtte for elektroniske enheter. For eksempel å installere ZRB2 termoelektriske moduler mellom visse høye temperaturer og lavtemperaturkomponenter i et romfartøy kan konvertere varmen som genereres av høytemperaturkomponentene til elektrisk energi, og gir strøm til små elektroniske enheter på romfartøyet og reduserer avhengigheten av eksterne strømkilder.
Halvleder tynne filmmaterialer:
Zirkoniumboridkan brukes til å fremstille halvleder tynne filmmaterialer. ZRB2 tynne filmer kan avsettes på underlag ved bruk av teknikker som fysisk dampavsetning (PVD) og kjemisk dampavsetning (CVD). ZRB2 tynne filmer har unike elektriske og optiske egenskaper og kan brukes til å produsere forskjellige halvlederenheter. For eksempel, i produksjonen av felt-effekt-transistorer (FET), kan ZRB2 tynne filmer brukes som portmaterialer for å regulere konduktiviteten til transistoren. I tillegg kan ZRB2 tynne filmer også brukes til å produsere optoelektroniske enheter som fotodetektorer og solceller, ved å bruke deres fotoelektriske konverteringsegenskaper for å oppnå gjensidig konvertering av lysenergi og elektrisk energi.
Høytemperaturbestandige komponenter av halvlederenheter
Under driften av halvlederenheter genereres noen ganger høye temperaturer, noe som krever høye temperaturresistente komponenter for å sikre normal drift av enhetene. Zrb2, på grunn av det høye smeltepunktet og utmerkede høye temperaturstabiliteten, kan brukes til å produsere høye temperaturresistente komponenter for halvlederenheter, for eksempel emballasjebaser og blyrammer. Disse komponentene kan opprettholde stabil størrelse og ytelse i miljøer med høy temperatur, og sikre pålitelige tilkoblinger og elektrisk ytelse mellom halvlederenheter og andre komponenter. For eksempel, i noen høyeffekt halvlederlasere, tåler emballasjebasen laget av ZRB2 den høye temperaturen som genereres under laserdrift, beskytter laserbrikken mot skader og forbedrer levetiden og stabiliteten til laseren.
Hjelpematerialer i produksjonsprosess for halvleder:
ZRB2 kan også brukes som et hjelpemateriale i halvlederproduksjonsprosessen. For eksempel, i prosesser som etsing og avsetning, kan ZRB2 brukes som et maskemateriale eller beskyttende lagmateriale. Dets høye hardhet og kjemiske stabilitet kan beskytte halvlederunderlaget mot kjemisk erosjon og fysisk skade under prosessen, samtidig som den sikrer nøyaktigheten og presisjonen i prosessen. I tillegg kan ZRB2 også brukes til å produsere noen viktige komponenter i halvlederproduksjonsutstyr, for eksempel varmeelementer, elektroder, etc., for å forbedre ytelsen og påliteligheten til utstyret.

Vi er leverandøren avZirkoniumborid.
Det syntetiske zirkoniumboratpulveret tilberedes hovedsakelig ved karbotermisk reduksjon av ZRO2 -pulver og karbon svart eller grafittpulver. Reaksjonsligningen er:
3Zro 2+ B4C +8 C+B2O3 = 3ZRB 2+9 Co ↑
Ovennevnte reaksjonsprosess tilhører typen fast-solid reaksjon, og reaksjonsprosessen styres ved materialdiffusjon. Ulempen med denne metoden er at zirkoniumpulveret og karbon svart eller grafittpulver blandes ujevnt og aktiviteten til karbon svart eller grafittpulver er lav, noe som gjør reduksjonen av zirkonia ufullstendig og blir uren av produktet. I tillegg har karbon -svart eller grafittpulver som er igjen i zirkoniumboratpulveret lav aktivitet, så en høyere temperatur (større enn 600 grader) er nødvendig under dekarburisering for å eliminere karbonmonoksid eller karbondioksid generert av C i oksidasjonsatmosfæren. Jo høyere temperatur, jo høyere oksygeninnhold i pulveret, noe som resulterer i en reduksjon i massen av zirkoniumboratpulver.
Merknad: Bloom Tech (siden 2008), Achiev Chem-Tech er vårt datterselskap av oss.
Populære tags: zirkoniumboride cas 12045-64-6, leverandører, produsenter, fabrikk, engros, kjøp, pris, bulk, til salgs




