Zirkoniumboratist eine chemische Substanz mit der molekularen Formel von ZRB2. Eigenschaft graues Kristallpulver. Zirkoniumborat hat drei Komponenten, nämlich Zirkoniumborat, Zirkoniumdiborid und Zirkoniumtribromid. Nur Zirkoniumdiborid ist in einem weiten Temperaturbereich stabil und gegen hohe Temperaturen resistent. Es hat eine hohe Festigkeit bei Raumtemperatur und hohe Temperatur. Gute Hitzeschockwiderstand, niedriger Widerstand, Oxidationsbeständigkeit bei hoher Temperatur. Zirkoniumdiborid wird hauptsächlich in der industriellen Produktion eingesetzt. Zirkoniumdiborid ist ein hexagonaler Kristall, Graukristall oder Pulver mit einer relativen Dichte von 5,8 und einem Schmelzpunkt von 3040 Grad. Hochtemperaturwiderstand, hohe Festigkeit bei Raumtemperatur und hohe Temperatur. Gute Hitzeschockwiderstand, niedriger Widerstand, Oxidationsbeständigkeit bei hoher Temperatur. Der Schmelzpunkt beträgt ungefähr 3000 Grad. Mit metallischem Glanz.

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Morphologisch |
Pulver |
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Schmelzpunkt |
3100-3500 Grad c |
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RTECS Nr. |
ZH7150000 |
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Dichte |
6,1 g\/cm3 |
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Speicherbedingungen |
- 20 Grad c |
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Löslichkeit |
Es ist löslich in Wasser |
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Hazard -Beschreibung H228, Vorkehrungen P 210- P 240- p 241- p 280- p 370+ p378a, gefährliche Warenzeichen Xn, Hazard -Kategorie Code 20\/21\/22, Sicherheitsanweisungen 3, gefährliche Waren -Nr. 4.1, Packinggroup III
Physikalische und chemische Eigenschaften von Zirkoniumborid: Zirkoniumborid hat drei Komponenten, nämlich Zirkoniumdiborid, Zirkoniumdiborid und Zirkoniumtribromid. Nur Zirkoniumdiborid ist in einem weiten Temperaturbereich stabil. Zirkoniumdiborid wird hauptsächlich in der industriellen Produktion eingesetzt. Zirkoniumdiborid ist eine hexagonale Kristallform, Graukristall oder Pulver, und der Schmelzpunkt beträgt 3040 Grad. Hochtemperaturwiderstand, hohe Festigkeit bei Raumtemperatur und hohe Temperatur. Gute Hitzeschockwiderstand, niedriger Widerstand, Oxidationsbeständigkeit bei hoher Temperatur. Der Schmelzpunkt beträgt ungefähr 3000 Grad. Mit metallischem Glanz. Es ist metallisch. Der Widerstand ist etwas niedriger als der von Zirkonium. Es ist in einem großen Temperaturbereich nach dem Erhitzen stabil. Obwohl der Schmelzpunkt hoch ist, kann er bei einer niedrigeren Temperatur gesintert werden. Es wird durch Mischen von Zirkonium mit Borkarbid und Bornitrid und Erhitzen auf 2000 Grad in Argongasstrom hergestellt.

Zirkoniumborid (ZRB2) ist ein High-Tech-Material mit einzigartigen physikalischen und chemischen Eigenschaften, die durch hohen Schmelzpunkt, hohe Härte, hohe Festigkeit, gute elektrische und thermische Leitfähigkeit, Oxidationsresistenz und chemische Stabilität gekennzeichnet sind.
Herstellung von Hochtemperaturkomponenten für Raumfahrzeuge:
Mit der Entwicklung moderner Flugzeuge in Richtung hoher Geschwindigkeit, hoher Höhe, hoher Schub und größerer Sicherheit wurden höhere Anforderungen für hochtemperaturgezogene Materialien vorgeschlagen. In extremen Umgebungen wie hyperical-langfristigem Flug, Cross Atmospheric Flight und Raket Antriebssystemen, verschiedenen wichtigen Teilen oder Komponenten von Flugzeugen wie Nasenkegeln, Flügelkanten und Motorheizenden müssen nicht nur in der Lage sein, hohen Temperaturen (größer als 2000) standzuhalten (größer als 2000 Grad). ZRB2-Keramikmaterialien als eines der wichtigen ultrahoch-hohen Temperaturmaterialien spielen eine entscheidende Rolle bei der Herstellung dieser Hochtemperaturkomponenten.
Aufgrund seines hohen Schmelzpunkts (ungefähr 3246 Grad) kann ZRB2 ohne Schmelzen oder Deformation stabile physikalische und chemische Eigenschaften in extremen Umgebungen mit hoher Temperatur aufrechterhalten. In der Zwischenzeit ermöglichen seine hohe Festigkeit und Steifheit den hergestellten Komponenten, dem enormen Druck und der während des Fluges erzeugten Spannung zu widerstehen. Beispielsweise kann bei Raketenmotor-Triebwerken ZRB2-Material verwendet werden, um kritische Hochtemperaturkomponenten herzustellen, um einen stabilen Betrieb des Motors in Hochtemperatur- und Hochdruckarbeitsumgebungen zu gewährleisten und die Zuverlässigkeit und Leistung der Rakete zu verbessern.
Komponenten des Raumschiff -Anti -Antriebssystems
ZRB2 kann verwendet werden, um Komponenten für den umgekehrten Antrieb in Weltraumschiffen herzustellen. Während des umgekehrten Antriebsprozesses eines Raumfahrzeugs müssen Komponenten in der Lage sein, den Auswirkungen von hoher Temperatur und Hochgeschwindigkeitsluft zu widerstehen. Die hohe Festigkeit und Oxidationsresistenz von ZRB2 machen es zu einer idealen Wahl. Es kann Komponenten wie hochtemperaturresistente und peastresistente Anti-Antriebsdüsen herstellen, um die Stabilität und Sicherheit von Weltraumschiffen während des Anti-Antriebsprozesses zu gewährleisten. Diese Komponenten sind in der Lage, in Hochtemperaturumgebungen einen langfristigen Betrieb zu haben, Verschleiß und Schäden zu reduzieren, die Lebensdauer des Raumfahrzeugs zu verlängern und die Kosten für Weltraummissionen zu senken.
Thermalschutzsystem des Raumfahrzeugs:
Wenn Raumfahrzeuge in die Atmosphäre eintreten, werden sie schwere Reibung mit der Luft erleben und extrem hohe Temperaturen erzeugen, was eine ernsthafte Herausforderung für das thermische Schutzsystem des Raumfahrzeugs darstellt. ZRB2 kann verwendet werden, um thermische Schutzbeschichtungen oder Komponenten für Raumfahrzeuge herzustellen, wodurch die Übertragung von Hochtemperaturwärme effektiv blockiert und die Sicherheit von Geräten und Personal im Raumfahrzeug schützt. Die hervorragenden antioxidativen Eigenschaften können verhindern, dass die Beschichtung bei hohen Temperaturen oxidiert wird, wodurch eine stabile thermische Schutzleistung aufrechterhalten wird. Zum Beispiel kann das Thermisschutzmaterial von ZRB2 in der Vorderkante der Flügel und des Nasenkegels der hohen Temperatur während des Wiedereintritts in die Atmosphäre standhalten, um sicherzustellen, dass die sichere Rückkehr des Weltraum-Shuttle zur Erde.
Strukturkomponenten des Raumfahrzeugs:
Zusätzlich zu Hochtemperaturkomponenten kann ZRB2 auch verwendet werden, um andere strukturelle Komponenten des Raumfahrzeugs herzustellen. Aufgrund seiner hohen Festigkeit und geringen Dichte können strukturelle Komponenten aus ZRB2 das Gewicht des Raumfahrzeugs verringern und gleichzeitig die Festigkeit sicherstellen. Dies ist sehr wichtig für Raumfahrzeuge, da das Verringerung des Gewichts die Startkosten senken und die Nutzlastkapazität des Raumfahrzeugs verbessern kann. Beispielsweise kann die Verwendung von ZRB2 -Material im strukturellen Rahmen einiger kleiner Satelliten oder Raumsonden die Gesamtleistung und Zuverlässigkeit des Satelliten verbessern.
Spacecraft Electronic Equipment Packaging:
Elektronische Geräte auf Raumfahrzeugen müssen stabil in harten Raumumgebungen arbeiten, einschließlich der Auswirkungen hoher Temperatur, niedriger Temperatur, Strahlung und anderer Faktoren. ZRB2 verfügt über eine gute elektrische und thermische Leitfähigkeit sowie eine chemische Stabilität und kann als Verpackungsmaterial für die Herstellung elektronischer Geräte verwendet werden. Es kann elektronische Komponenten effektiv vor externen Umgebungsstörungen und -beschädigungen schützen, während die von elektronischen Komponenten erzeugten Wärme rechtzeitig abgeleitet wird, um den normalen Betrieb elektronischer Geräte zu gewährleisten. Beispielsweise können ZRB2-Einkapselungsmaterialien in einigen hochpräzise Raumfahrzeugsensoren und Steuerungssystemen zuverlässiger Schutz bieten und die Genauigkeit und Stabilität der Geräte sicherstellen.
Anwendung von Zirkoniumborid in Halbleitermaterialien
Halbleitermaterial Additiv:
ZRB2 kann als Additiv in Halbleitermaterialien verwendet werden, um ihre Leistung zu verbessern. Bei der Herstellung einiger Halbleitermaterialien kann die Zugabe einer angemessenen Menge an ZRB2 die elektrischen, thermischen und mechanischen Eigenschaften der Materialien verbessern. Beispielsweise kann bei der Herstellung von Hochleistungs-Halbleiter-Geräten die Zugabe von ZRB2 die thermische Leitfähigkeit des Halbleitermaterials verbessern, die Wärmeableitungsfähigkeit des Geräts verbessern und somit die Stabilität und Zuverlässigkeit des Betriebs des Geräts verbessern. In der Zwischenzeit kann ZRB2 auch die Kristallstruktur von Halbleitermaterialien verbessern, Defekte und Verunreinigungen reduzieren, die Mobilität der Träger verbessern und die elektrische Leistung von Geräten verbessern.
Transparentes Elektrodenmaterial:
ZRB2 kann verwendet werden, um transparente Elektroden mit hoher Infrarotübertragung herzustellen. In einigen speziellen Halbleitergeräten wie Infrarotdetektoren, Infrarot-lichtemittierenden Dioden usw. müssen transparente Elektroden eine gute Infrarotübertragung aufweisen, damit Infrarot-Licht durch die Elektroden reibungslos eintreten oder aus der Innenseite des Geräts emittiert werden kann. ZRB2 -transparente Elektroden haben eine hohe Leitfähigkeit und eine gute Infrarotübertragung, die den Anforderungen dieser Geräte entsprechen kann. Es kann effektiv elektrische Signale übertragen und gleichzeitig die Absorption und Reflexion von Infrarotlicht verringern und die Empfindlichkeit und Leistung des Geräts verbessern. Beispielsweise können Infrarotdetektoren in der thermischen Bildgebungstechnologie infrarot transparente ZRB2 -Elektroden genauer Infrarotsignale erfassen, wodurch die Klarheit und Auflösung der thermischen Bildgebung verbessert wird.
Kondensator -Elektrodenmaterial:
ZRB2 kann auch zur Herstellung von Elektroden mit hoher Kapazitätskondensator verwendet werden. In elektronischen Geräten sind Kondensatoren wichtige Energiespeicherkomponenten, und ihre Leistung wirkt sich direkt auf die Stabilität und Zuverlässigkeit elektronischer Geräte aus. ZRB2 als Elektrodenmaterial für Kondensatoren hat eine hohe spezifische Oberfläche und eine gute Leitfähigkeit, die den Kapazitätswert von Kondensatoren erhöhen kann. Gleichzeitig kann seine chemische Stabilität die Stabilität der Leistung des Kondensators während des langfristigen Gebrauchs sicherstellen, und es ist nicht anfällig für Probleme wie Leckage und Zusammenbruch. In einigen elektronischen Hochleistungsschaltungen können Kondensatoren beispielsweise ZRB2-Elektroden stabilere Spannung und Strom liefern, wodurch die Gesamtleistung der Schaltung verbessert wird.
Thermoelektrisches Material:
ZRB2 hat die Eigenschaft, Wärmeenergie in elektrische Energie umzuwandeln und kann als thermoelektrisches Material im Halbleiterfeld verwendet werden. In einigen Umgebungen mit großen Temperaturunterschieden wie bestimmten Teilen von Raumfahrzeugen, industriellen Wärmeerholungssystemen usw. können ZRB2 -thermoelektrische Materialien Temperaturunterschiede verwenden, um Strom zu erzeugen, wodurch die Energiewiederherstellung und -nutzung erreicht werden. Die hohe thermische Leitfähigkeit und die elektrische Leitfähigkeit führen zu einer hohen thermoelektrischen Umwandlungseffizienz und bieten eine stabile Leistungsunterstützung für elektronische Geräte. Beispielsweise können die Installation von ZRB2-thermoelektrischen Modulen zwischen bestimmten Hochtemperatur- und Niedertemperaturkomponenten eines Raumfahrzeugs die von den Hochtemperaturkomponenten erzeugte Wärme in elektrische Energie umwandeln, wodurch kleine elektronische Geräte auf dem Raumschiff und die Reduzierung der Abhängigkeit von externen Kraftquellen versorgt werden.
Semiconductor Dünnfilmmaterialien:
ZirkoniumboridKann verwendet werden, um Halbleiter -Dünnfilmmaterialien vorzubereiten. ZRB2 -Dünnfilme können an Substraten unter Verwendung von Techniken wie physikalischer Dampfabscheidung (PVD) und chemischer Dampfabscheidung (CVD) abgelagert werden. ZRB2 -Dünnfilme haben einzigartige elektrische und optische Eigenschaften und können zur Herstellung verschiedener Halbleitergeräte verwendet werden. Beispielsweise können bei der Herstellung von Feldeffekttransistoren (FETs) ZRB2-Dünnfilme als Gate-Materialien verwendet werden, um die Leitfähigkeit des Transistors zu regulieren. Darüber hinaus können ZRB2 -Dünnfilme auch zur Herstellung optoelektronischer Geräte wie Fotodetektoren und Solarzellen verwendet werden, wobei ihre photoelektrischen Umwandlungseigenschaften verwendet werden, um die gegenseitige Umwandlung von Lichtenergie und elektrischer Energie zu erreichen.
Hochtemperaturbeständige Komponenten von Halbleitergeräten
Während des Betriebs von Halbleitergeräten werden manchmal hohe Temperaturen erzeugt, die hochtemperaturresistente Komponenten erfordern, um den normalen Betrieb der Geräte sicherzustellen. ZRB2 kann aufgrund seines hohen Schmelzpunkts und der hervorragenden Hochtemperaturstabilität verwendet werden, um hochtemperaturresistente Komponenten für Halbleitergeräte wie Verpackungsbasen und Bleirahmen herzustellen. Diese Komponenten können eine stabile Größe und Leistung in Hochtemperaturumgebungen aufrechterhalten und zuverlässige Verbindungen und elektrische Leistung zwischen Halbleitergeräten und anderen Komponenten sicherstellen. Beispielsweise kann in einigen Hochleistungs-Halbleiterlasern die Verpackungsbasis aus ZRB2 den während des Laserbetriebs erzeugten hohen Temperaturen standhalten, den Laserchip vor Schäden schützen und die Lebensdauer und Stabilität des Lasers verbessern.
Hilfsmaterialien im Semiconductor -Herstellungsprozess:
ZRB2 kann auch als Hilfsmaterial im Halbleiterherstellungsprozess verwendet werden. Beispielsweise kann in Prozessen wie Ätzen und Ablagerung ZRB2 als Maskenmaterial oder Schutzschichtmaterial verwendet werden. Seine hohe Härte und chemische Stabilität kann das Halbleitersubstrat vor chemischer Erosion und physikalischer Schädigung während des Prozesses schützen und gleichzeitig die Genauigkeit und Präzision des Prozesses sicherstellen. Darüber hinaus kann ZRB2 auch verwendet werden, um einige Schlüsselkomponenten in Semiconductor -Herstellungsgeräten wie Heizelementen, Elektroden usw. herzustellen, um die Leistung und Zuverlässigkeit der Geräte zu verbessern.

Wir sind der Lieferant vonZirkoniumborid.
Das synthetische Zirkoniumboratpulver wird hauptsächlich durch Karbauthermalreduktion von Zro2 -Pulver und Carbonschwarz oder Graphitpulver hergestellt. Die Reaktionsgleichung lautet:
3zro 2+ b4c +8 c+b2o3 = 3zrb 2+9 co ↑
Der obige Reaktionsprozess gehört zur Art der Feststoff-Solid-Reaktion, und der Reaktionsprozess wird durch Materialdiffusion gesteuert. Der Nachteil dieser Methode besteht darin, dass das Zirkoniapulver und das Carbonschwarz oder das Graphitpulver ungleichmäßig gemischt sind und die Aktivität von Carbonschwarz oder Graphitpulver niedrig ist, was die Verringerung der Zirkonia unvollständig macht und zur Verunreinigung des Produkts wird. Darüber hinaus weist das im Zirkoniumborat verbleibende Carbonschwarz- oder Graphitpulver eine niedrige Aktivität auf, so Je höher die Temperatur, desto höher ist der Sauerstoffgehalt im Pulver, was zu einer Abnahme der Masse von Zirkoniumboratpulver führt.
Bemerkung: Bloom Tech (seit 2008), Chem-Tech ist unsere Tochtergesellschaft von uns.
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