Tube en nitrure de bore

Tube en nitrure de bore HM

Tube en nitrure de bore

Classe de matériau : Classe A, Classe AX05, Classe HP, M/M26, ZSBN, HMBN 1000, HMBN2000, HMBN3000, HMBN4000, HMBN5000, etc.

  • Dimensions sur mesure et dimensions standard en stock
  • Délai d'exécution rapide
  • Prix compétitif
  • Les tubes en nitrure de bore sont fabriqués à partir de céramique de nitrure de bore pressée à chaud et présentent d'excellentes propriétés d'isolation électrique, de stabilité thermique et d'inertie chimique. En tant que fournisseur et fabricant de premier plan de produits en nitrure de bore, nous pouvons fournir des tubes en nitrure de bore de haute qualité avec diverses spécifications et des prix compétitifs, en offrant des solutions personnalisées pour répondre à des exigences spécifiques.

Ou envoyez-nous un courriel à l'adresse suivante sales@heegermaterials.com.

Fiche technique des tubes en nitrure de bore

Référence :

HM1308

Qualité du matériau :

Grade A, Grade AX05, Grade HP, M/M26, ZSBN, HMBN 1000, HMBN2000, HMBN3000, HMBN4000, HMBN5000, etc.

Couleur :

Blanc

Point de fusion :

2937 ℃

Densité

1,9-2,2 g/cm3

Constante diélectrique :

4.3

Tube en nitrure de bore

Le tube en nitrure de bore est fabriqué à partir de matériaux de haute pureté. poudre de nitrure de bore par un processus avancé de frittage à chaud sous vide. Il possède une excellente isolation électrique avec une tension de claquage environ 3 à 4 fois supérieure à celle de l'alumine. céramique. En outre, les tubes en nitrure de bore offrent une résistance à haute température et une excellente résistance aux chocs thermiques, avec des températures de fonctionnement atteignant 2100 ℃ dans une atmosphère protectrice et 1900 ℃ dans le vide. Ils ne se fissurent pas, même en cas d'importantes fluctuations de température. Cependant, les tubes en nitrure de bore ont une faible dureté et ne conviennent pas aux applications résistantes à l'usure ou aux environnements soumis à de forts impacts. Avec des options personnalisables pour le diamètre, la longueur et l'épaisseur de la paroi, les tubes en nitrure de bore conviennent à diverses applications dans les secteurs de la recherche et de l'industrie. Advanced Ceramics Hub peut également fournir des produits en nitrure de bore avec une grande pureté et différents additifs en fonction des besoins spécifiques.

Avantages des tubes en nitrure de bore

  • Faible densité
  • Haute résistivité
  • Tension de claquage élevée
  • Conductivité thermique élevée
  • Faible coefficient de dilatation thermique
  • Bonne résistance aux chocs thermiques
  • Température de travail élevée sous vide et protection contre les gaz
  • Bonne résistance à la corrosion
  • Pas de mouillage avec les métaux (pas d'oxydation)
  • Bonne usinabilité

Applications des tubes en nitrure de bore

  • Isolation électrique: Le tube en nitrure de bore est largement utilisé comme isolant électrique dans les zones où des conditions de haute tension et de haute température sont présentes.
  • Applications à haute température: Le tube en nitrure de bore est couramment utilisé dans les applications à haute température, telles que les fours, les éléments chauffants et les creusets pour la fusion des métaux.
  • Résistance aux chocs thermiques: Les tubes en nitrure de bore peuvent supporter des changements de température rapides sans se fissurer, ce qui les rend idéaux pour les applications dans des environnements thermiques difficiles, tels que l'aérospatiale et la métallurgie.
  • Industries chimiques et mécaniques: Le tube en nitrure de bore peut être utilisé dans l'industrie chimique, en particulier dans les réacteurs et les conteneurs pour la manipulation de matériaux réactifs, fournissant un environnement inerte pour certains processus chimiques.
  • Industrie des semi-conducteurs et de l'optoélectronique: Le tube de nitrure de bore peut constituer un matériau de substrat idéal pour les dispositifs à haute performance dans les applications semi-conductrices et optoélectroniques.

Propriétés des matériaux en nitrure de bore

Articles

Unité

Grade A

Grade AX05

Grade HP

Grade M26

Grade ZSBN

HMBN1000

HMBN2000

HMBN3000

HMBN4000

HMBN5000

Densité

g/cm3

2.0

1.9

2.0

2.1

2.9

1.9

2.1

1.9

1.85-2.05

2.0

Résistance à la compression

MPa

143 ∥ / 186 ⊥

25 ∥

96 ∥

219 ∥ / 254 ⊥

40 ∥ / 40 ⊥

312 ∥ / 312 ⊥

24 ∥

95 ∥

Résistance à la flexion

MPa

94 ∥ / 65 ⊥

22 ∥ / 21 ⊥

59 ∥ / 45 ⊥

62 ∥ / 34 ⊥

144 ∥ / 107 ⊥

13 ∥ / 29 ⊥

>49

21 ∥ / 20 ⊥

58 ∥ / 44 ⊥

61 ∥ / 33 ⊥

Module de Young

GPa

47 ∥ / 74 ⊥

17 ∥ / 71 ⊥

40 ∥ / 60 ⊥

45 ∥ / 73 ⊥

39 ∥ / 58 ⊥

Rapport de Poisson

MPa

94 ∥ / 65 ⊥

22 ∥ / 21 ⊥

59 ∥ / 45 ⊥

62 ∥ / 34 ⊥

144 ∥ / 107 ⊥

14 ∥ / 30 ⊥

< 50

20 ∥ / 20 ⊥

50 ∥ / 50 ⊥

50 ∥ / 50 ⊥

Articles

Unité

Grade A

Grade AX05

Grade HP

Grade M26

Grade ZSBN

HMBN1000

HMBN2000

HMBN3000

HMBN4000

HMBN5000

Conductivité thermique

W/mK

30 ∥ / 34 ⊥

78 ∥ / 130 ⊥

27 ∥ / 29 ⊥

11 ∥ / 29 ⊥

24 ∥ / 34 ⊥

21 ∥ / 21 ⊥

73 ∥ / 128 ⊥

27 ∥ / 29 ⊥

11 ∥ / 26 ⊥

Température maximale (oxydation) 1

°C

850

850

850

1000+

850

850

850

850

850

1000

Température maximale (inerte) 1

°C

1200

2000

1150

1000+

1600

20005.5 ∥ / 1 ⊥

1000

2000

1200

1000

CTE2 25°C ➞ 400°C

10-6/K

3.0 ∥ / 3.0 ⊥

-2.3 ∥ / -0.7 ⊥

0.6 ∥ / 0.4 ⊥

3.0 ∥ / 0.4 ⊥

4.1 ∥ / 3.4 ⊥

-2.3 ∥ / -0.7 ⊥

0.6 ∥ / 0.4 ⊥

3.0 ∥ / 0.4 ⊥

CTE2 400°C ➞ 800°C

10-6/K

2.0 ∥ / 1.4 ⊥

-2.5 ∥ / 1.1 ⊥

1.1 ∥ / 0.8 ⊥

2.5 ∥ / 0.1 ⊥

5.6 ∥ / 4.3 ⊥

-2.5 ∥ / 1.1 ⊥

1.1 ∥ / 0.8 ⊥

5.6 ∥ / 4.3 ⊥

CTE2 800°C ➞ 1200°C

10-6/K

1.9 ∥ / 1.8 ⊥

1.6 ∥ / 0.4 ⊥

1.5 ∥ / 0.9 ⊥

3.0 ∥ / 0.1 ⊥ 

7.2 ∥ / 5.2 ⊥ 

1.6 ∥ / 0.4 ⊥

1.5 ∥ / 0.9 ⊥

7.2 ∥ / 5.2 ⊥

CTE2 1200°C ➞ 1600°C

10-6/K

5.0 ∥ / 4.8 ⊥

0.9 ∥ / 0.3 ⊥

2.8 ∥ / 2.7 ⊥

4.6 ∥ / 3.4 ⊥

0.9 ∥ / 0.3 ⊥

2.8 ∥ / 2.7 ⊥

4.6 ∥ / 3.4 ⊥

CTE2 1600°C ➞ 1900°C

10-6/K

7.2 ∥ / 6.1 ⊥

0.5 ∥ / 0.9 ⊥

0.5 ∥ / 0.9 ⊥

CTE2 25°C ➞ 1000°C

10-6/K

5.5 ∥ / 1 ⊥

2.5 ∥ / 2.0 ⊥

Articles

Unité

Grade A

Grade AX05

Grade HP

Grade M26

Grade ZSBN

HMBN1000

HMBN2000

HMBN3000

HMBN4000

HMBN5000

Rigidité diélectrique

kV/mm

88

79

>10

66

3.5

>40

>40

>40

>40

Constante diélectrique

1 MHz

4.6 ∥ / 4.2 ⊥

4.0 ∥ / 4.0 ⊥

4.3 ∥ / 4.0 ⊥

4.5 ∥ / 3.8 ⊥

18 ∥ / 19 ⊥

4.0 ∥ / 4.0 ⊥

4.3 ∥ / 4.0 ⊥

4.5 ∥ / 3.8 ⊥

Facteur de dissipation

1 MHz

1.2-3 ∥ / 3.4-3 ⊥

1.2-3 ∥ / 3.0-3 ⊥

1.5-3 ∥ / 2.1-3 ⊥

1.7-3 ∥ / 6.7-3 ⊥

4.5-2 ∥ / 6.7-2 ⊥

1.2 -3 ∥ / 3.0 -4 ⊥

1.5 -3 ∥ / 2.1 -3 ⊥

1.7 -3 ∥ / 6.7 -3 ⊥

Résistivité volumique à 25°C

ohm-cm

>1013 ∥ / 1014 ⊥

 >1013 ∥ / 1014 ⊥

 >1013 ∥ / 1013 ⊥

 >1013 ∥ / 1014 ⊥

 >1013 ∥ / 1012 ⊥

>1014 

 >1013 ∥ / 1014 ⊥

 >1013 ∥ / 1013 ⊥

 >1013 ∥ / 1014 ⊥

Formulaire de demande de produits Advceramicshub

Grade ZSBN Applications :

  • Anneaux de rupture pour la coulée continue de métaux
  • Composants
  • Creusets
  • Plaques de pont
  • Installations de traitement thermique
  • Roulements à haute température
  • Composants mécaniques à haute température
  • Vannes haute température
  • Gabarits
  • Moules
  • Moulages en métal fondu et en verre
  • Muffles
  • Buses de transfert ou d'atomisation
  • Barrages latéraux
  • Entretoises

Le HMBN1000 est un nitrure de bore de haute pureté, pressé à chaud, conçu pour les applications exigeantes à haute température. Il présente une faible dilatation thermique, une excellente résistance aux chocs thermiques et une superbe conductivité thermique. Doté d'une bonne résistance chimique aux métaux fondus et au verre, il offre également une faible friction et une isolation électrique avec une rigidité diélectrique élevée. Facilement usinable, le HMBN1000 est idéal pour les applications nécessitant un minimum de liant et peut être produit jusqu'à 300 mm de diamètre et de longueur.

HMBN1000 Applications :

  • Canaux de décharge de la propulsion électrique pour les propulseurs à effet Hall
  • Plaques de réglage pour fours à haute température
  • Creusets pour le verre et les métaux en fusion
  • Isolants électriques pour hautes températures et hautes tensions
  • Traversées à vide
  • Revêtement et accessoires de la chambre à plasma
  • Buses pour métaux et alliages non ferreux
  • Tubes et gaines de protection des thermocouples
  • Supports laser

Le HMBN2000 est un composite de nitrure de bore et de silice pressé à chaud, connu pour ses excellentes performances diélectriques, d'isolation et de résistance aux chocs thermiques. Il présente une faible dilatation thermique et une bonne résistance à la flexion, tout en étant facilement usinable.

HMBN2000 Applications :

  • Canaux de décharge de la propulsion électrique pour les propulseurs à effet Hall
  • Isolants plasma/corona
  • Contraintes liées au plasma dans les systèmes PVD
  • Résistance à l'usure et à la corrosion
  • Isolateurs à ultravide

Le HMBN3000 est un nitrure de bore de haute pureté, sans liant, pressé à chaud, conçu pour les applications exigeantes à haute température. Il se caractérise par une très faible dilatation thermique, une superbe résistance aux chocs thermiques, une excellente conductivité thermique et un cycle thermique minimal. Facilement usinable avec des tolérances serrées, il offre une bonne résistance chimique aux métaux en fusion et une faible friction. Non réactif avec le graphite et les métaux réfractaires jusqu'à 2000°C, il offre également une rigidité diélectrique et une résistivité électrique élevées. Idéal pour les applications à haute température, le HMBN3000 peut être usiné à partir de grandes billettes allant jusqu'à 490 mm x 490 mm x 400 mm.

HMBN3000 Applications :

  • Plaques de réglage pour fours à haute température
  • Creusets pour céramiques non oxydées, phosphores et métaux
  • Isolation électrique pour des températures et des tensions extrêmement élevées
  • Composants exposés aux sels fondus
  • Isolateurs de propulseurs à effet Hall
  • Buses pour métaux et alliages non ferreux
  • Tubes et gaines de protection des thermocouples
  • Supports laser

Le HMBN4000 est un nitrure de bore solide et dur, pressé à chaud, conçu pour des applications exigeantes. Il présente une faible dilatation thermique, une excellente résistance aux chocs thermiques et une bonne conductivité thermique. Cette nuance économique de nitrure de bore hexagonal est facilement usinable avec des tolérances serrées, avec un faible cycle thermique et une résistance chimique aux métaux en fusion jusqu'à 1000°C. Son pouvoir lubrifiant permet un faible frottement et il conserve une rigidité diélectrique et une résistivité électrique élevées jusqu'à 1000°C. Le HMBN4000 est idéal pour les applications nécessitant de la résistance et peut être usiné à partir de grandes billettes allant jusqu'à 490 mm x 490 mm x 400 mm.

HMBN4000 Applications :

  • Plaques de réglage pour fours
  • Creusets pour céramiques non oxydées, phosphores et métaux
  • Isolation électrique pour hautes températures et hautes tensions
  • Composants exposés aux sels fondus
  • Buses pour métaux et alliages non ferreux
  • Tubes et gaines de protection des thermocouples

Le HMBN5000 est un nitrure de bore de haute pureté, pressé à chaud avec une matrice de silice, offrant une excellente usinabilité, une résistance à l'humidité et une grande ténacité à la rupture. Cette nuance polyvalente se caractérise par un faible choc thermique, avec la capacité de dépasser les limites de température pendant de courtes périodes sans dommage. Elle conserve sa forme et ses propriétés après refroidissement et peut être usinée à partir de grandes billettes allant jusqu'à 490 mm x 490 mm x 400 mm. Le HMBN5000 offre également une isolation électrique exceptionnelle, avec une rigidité diélectrique et une résistivité élevées jusqu'à 1000°C, ce qui le rend idéal pour les applications exigeantes.

HMBN5000 Applications :

  • Composants micro-ondes
  • Isolation électrique pour hautes températures et hautes tensions
  • Isolateurs de propulseurs à effet Hall