Компания JXC Precision Ceramics Co., Ltd имеет признанный опыт в области изготовления индивидуальных высокотехнологичных керамических компонентов, таких как BN, B4C, AlN. Мы предлагаем широкий ассортимент высокопроизводительных испарительных лодочек для гальванической промышленности, прецизионных керамических компонентов BN, B4C, AlN в гальванической промышленности, медицинской промышленности, электронике, атомной энергетике, нефтегазовой промышленности. С момента своего основания в 1999 году мы прошли три этапа непрерывного развития и постоянно укрепляем наши совместные возможности исследований и разработок на основе стабильных продуктов, чтобы предоставлять клиентам более профессиональные конструкции и продукты.
Почему выбирают нас
Богатый опыт
В области вакуумного горячего прессования и подготовки к спеканию керамики из нитрида бора, карбида бора и нитрида алюминия мы накопили глубокий производственный опыт и гордимся тем, что имеем элитную команду, состоящую из многих старших отраслевых экспертов и технических специалистов.
Отличная команда
Наша компания может похвастаться сильными техническими возможностями, в том числе 2 старшими инженерами, 3 профессиональными инженерами и более 50 техническими сотрудниками различных категорий. Наша исследовательская группа состоит из 3 профессоров и 6 докторантов, чей опыт и исследовательские возможности обеспечивают прочную основу для наших технологических инноваций и разработки продуктов.
Наши патенты
Кроме того, наша компания в настоящее время имеет 4 патента, касающихся керамических материалов из нитрида бора, карбида бора и нитрида алюминия. Эти патенты не только демонстрируют наш глубокий технический опыт в этой области, но и обеспечивают нам прочную основу для постоянного выпуска инновационных продуктов и удовлетворения потребностей клиентов.
Передовое оборудование
Наш производственный цех не только может похвастаться передовым производственным оборудованием и точными методами контроля, но также подчеркивает чистоту и порядок в цехе, а также внедрение бережливого управления.
H-BN имеет слоистую структуру, аналогичную графиту, демонстрирует хорошую электроизоляцию, теплопроводность и химическую стабильность и может сохранять эти свойства при высоких температурах.
Обладая превосходной теплопроводностью и низким коэффициентом теплового расширения, AlN является выдающимся материалом по стойкости к термическому удару.
Диборид титана (TiB₂) как высокоэффективный материал существует в виде серого или серо-черного порошка с гексагональной кристаллической структурой. Он имеет температуру плавления 2900 градусов, твердость (HV) 34 ГПа и плотность 4,52.
Порошок диборида титана (TiB₂) как высокоэффективный материал существует в виде серого или серо-черного порошка с гексагональной кристаллической структурой. Он имеет температуру плавления 2900 градусов, твердость (HV) 34 ГПа и плотность 4,52. Обладая износостойкостью, устойчивостью к кислотам и щелочам, высокой электро- и теплопроводностью, низким коэффициентом теплового расширения и превосходной химической и термической стабильностью, TiB₂ остается стабильным до 1000 градусов на воздухе и стабилен в HCl и HF-кислотах.
Характеристики порошка диборида титана (TiB₂)
Внешний вид и цвет
TiB₂ выглядит как серый или серо-черный кристаллический порошок, что можно объяснить его кристаллической структурой и расположением электронов.
Кристаллическая структура
Его гексагональная кристаллическая структура наделяет его выдающимися механическими свойствами и термической стабильностью.
Высокая температура плавления
Благодаря температуре плавления 2900 градусов TiB остается стабильным в условиях экстремально высоких температур, что делает его идеальным для применения при высоких температурах.
Высокая твердость
Достигая твердости (HV) 34 ГПа или даже превышающей HV1800 в некоторых источниках, TiB является идеальной добавкой для производства материалов высокой твердости, таких как режущие инструменты и абразивы.
Износостойкость
Благодаря своей высокой твердости TiB демонстрирует превосходную износостойкость, сохраняя стабильную работу в средах с высоким трением.
Химическая стабильность
Благодаря температуре стойкости к окислению до 1000 градусов на воздухе и стабильности в сильных кислотах, таких как HCl и HF, TiB демонстрирует замечательную химическую стабильность, сопротивляясь эрозии под воздействием различных химикатов.
Теплопроводность
Его высокая теплопроводность позволяет ему превосходно работать в приложениях, требующих быстрой передачи тепла, таких как термодатчики.
Низкий коэффициент теплового расширения
Эта характеристика сводит к минимуму внутренние напряжения, вызванные изменениями температуры, повышая надежность материала и срок службы.
Применение порошка диборида титана
Баллистическая броня
Сочетание высокой твердости и умеренной прочности делает ее привлекательной для баллистической брони, но ее относительно высокая плотность и сложность формирования формованных компонентов делают ее менее привлекательной для этих целей, чем некоторые другие керамики.
Выплавка алюминия
Химическая инертность и хорошая электропроводность TiB2 привели к его использованию в качестве катодов в электролизерах Холла-Эру при выплавке первичного алюминия. Он также находит применение в качестве тиглей для обработки расплавленных металлов и в качестве лодочек для испарения металлов.
Другие приложения
Высокая твердость, умеренная прочность и хорошая износостойкость делают диборид титана кандидатом для использования в уплотнениях, изнашиваемых деталях, а также в композитах с другими материалами и режущими инструментами. В сочетании с другой преимущественно оксидной керамикой TiB2 используется для создания композиционных материалов, в которых присутствие материала способствует повышению прочности и трещиностойкости матрицы.
Процесс получения порошка диборида титана
Карботермический метод восстановления
При использовании оксида титана и бора в качестве сырья, технического углерода в качестве восстановителя и длительной высокотемпературной восстановительной обработки углеродом в угольной трубчатой печи чистота синтезированного порошка диборида титана зависит от чистоты порошка сырьевого материала. Этот метод часто используется в промышленном производстве. Недостатком является то, что полученный порошок диборида титана имеет крупный размер частиц и высокое содержание примесей.
Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (СВС)
В этом методе смесь сырьевых материалов, подлежащая реакции, обычно сжимается в блок, а затем воспламеняется один конец блока, чтобы зажечь реакцию. Огромное тепло, выделяющееся в результате реакции, заставляет соседние вещества вступать в реакцию, в конечном итоге образуя волну горения, распространяющуюся со скоростью v. Наконец, по мере развития волны горения, сырьевая смесь превращается в конечный продукт. Метод самораспространяющегося высокотемпературного синтеза в сочетании с другими специальными техническими средствами позволяет напрямую получить плотный материал из диборида титана TiB2.
Метод механохимических реакций (МР)
В этом методе порошок реагента помещается в высокоэнергетическую шаровую мельницу, где порошок неоднократно деформируется и разрушается под действием экструзии и сдвига мелющего шара. Энергичное трение и столкновение шаровой мельницы преобразуют механическую энергию в химическую энергию для синтеза нужных реагентов. По сравнению с первыми двумя способами получения диборида титана метод механохимических реакций имеет преимущества низкой температуры синтеза, широкой сырьевой базы и дешевизны.
Наша фабрика




Сертификат








Часто задаваемые вопросы
горячая этикетка : Порошок диборида титана, Китайские производители порошка диборида титана, поставщики, завод





