9F, Zgrada A Dongshengmingdu trg, br. 21 Chaoyang East Road, Lianyungang, Jiangsu, Kina +86-13951255589 [email protected]
1. Висока топлотна проводност и изузетна изолациона перформанса
2. Јака отпорност на високе температуре и термичке шокове
3. Погодно за полупроводничке држаче
1. Основна предност штапова борног нитрида је у њиховим јединственим могућностима управљања топлотом. Они не само да имају изузетну топлотну проводљивост (обично у опсегу од 30–60 W/m·K, а чак и вишу код неких оријентисаних материјала), већ такође могу брзо да проводе и распршавају топлоту из подручја извора топлоте, спречавајући квар електронских уређаја или уређаја на високим температурама услед локалног прегревања; истовремено, то је и одличан електрични изолатор који може одржавати добре изолационе особине чак и на високим температурама. Ова ретка комбинација „високе топлотне проводљивости“ и „високе изолације“ чини га предностиран материјалом за решавање противречности између хлађења и изолације у електронским уређајима са великим степеном снаге (као што су IGBT-ови, ласери) и опреми за производњу полупроводника (као што су електростатички побрсивачи, базе грејача). Употребом штапова борног нитрида као носача за расипање топлоте или изолационих елемената за пренос топлоте, може се значајно побољшати густина снаге, радна стабилност и век трајања опреме
2. Šipke od borovog nitrata mogu dugotrajno stabilno raditi u inertnoj ili redukujućoj atmosferi na ultra visokim temperaturama iznad 1800 ℃, a takođe mogu podneti trajne visoke temperature od oko 1200 ℃ u atmosferi (temperatura na kojoj počinje oksidacija je oko 850 ℃, ali nakon formiranja guste površinske filma oksida bora pružaju kratkoročnu zaštitu). Još važnije, koeficijent termičkog širenja im je izuzetno nizak i izotropan, što im daje neuporedivu otpornost na termički šok. Bez obzira da li se radi o brzom hlađenju iz visokotemperaturne sredine ili trenutnom zagrevanju na visoku temperaturu, šipke od borovog nitrata efikasno otpiraju ogromni termički napon izazvan gradijentima temperature, čime se sprečava pucanje ili ljuštenje. Ova karakteristika čini ih izuzetno pouzdanim i izdržljivim kada se koriste kao tigljevi, nosači ili kanali u procesima sa čestim promenama temperature, poput topljenja metala, rasta kristala i sinterovanja praha
3. Захваљујући својој шестоугаоно слојној кристалној структури сличној графиту, штапови борног нитрида имају изузетно низак коефицијент трења (обично између 0,2-0,4), због чега представљају одличан материјал за чврсти подmазивање. Ова самоподмазујућа особина омогућава им добар рад у екстремним условима као што су висока температура, велико оптерећење, вакуум или ситуације у којима течни подмазивачи нису могући (на пример лежаји, водилице, заптивни прстенови у високотемпературним пећима), ефикасно смањујући хабање и отпор у раду. У исто време, борни нитрид поседује изузетну хемијску инертност и одличну отпорност на већину топљених метала (као што су алуминијум, бакар, течни челик), топљене соли, стаклене масе, као и јаке киселине и базе, због чега је мање склонон хемијским реакцијама или корозији. Ово омогућава штаповима борног нитрида да задрже структурну целину и функционалну стабилност током дужег временског периода када се користе као компоненте у контакту са топљеним материјалима у индустријама као што су металургија, хемијска индустрија и производња стакла, на пример ливења отвора, заштитне цеви за термопарове и мешалице.
4. Za razliku od mnogih visokopropusnih keramika koje je teško obradjivati, poput aluminijum oksida i silicijum karbida, štapovi boron nitrata su relativno mekani sa Mosevom tvrdoćom od samo oko 2. Oni se mogu direktno obrađivati standardnim tvrdim legurama ili alatom od dijamanta za preciznu obradu, kao što su struganje, glodanje, bušenje, brušenje i brušenje, bez potrebe za skupom i vremenski zahtevnom naknadnom sinterovanjem. Ova osobina znatno pojednostavljuje proizvodni proces, smanjuje troškove i cikluse proizvodnje i posebno je pogodna za proizvodnju manjih serija, više varijanti i kompleksnih nepravilnih delova. Inženjeri mogu fleksibilno da obrađuju štapove boron nitrata u precizne delove različitih veličina i oblika u skladu sa specifičnim zahtevima primene, kao što su tanke cevi, složene stezne naprave, navojni delovi itd., kako bi zadovoljili prilagođene potrebe u različitim scenarijima, od proizvodnje poluprovodnika do naučnih eksperimenata.
5. Опсег примене штапова борног нитрида обухвата више високотехнолошких области. У полупроводничкој индустрији, ово је кључни материјал за производњу тигљева за раст кристала композитних полупроводника као што су GaAs и GaN, као и грејних делова за системе молекулског зрачења (MBE). У области високотемпературних индустријских пећи, користи се као синтеровани прибор, потисне плоче и водилице због своје нелепљивости, отпорности на високе температуре и отпорности на термички удар. У вакуумској технологији, може да се користи као изолациони и носећи делови за жарну зону високотемпературних вакуумских пећи. У областима аеропростора и нуклеарне енергије, користи се за структурне делове и делове који апсорбују неутроне, отпорне на екстремне температуре. Поред тога, штапови борног нитрида постали су незамењиви кључни материјал у опреми за научна истраживања, специјалној металургији и формама за производњу високоперформантних композитних материјала због својих комплексних перформанси, чиме пружају чврсту материјалну основу за развој модерне индустријске технологије. 


Parametar
| Imovina | Jedinica | Indeks |
| Toplotna provodljivost (RT) | W/mk | 45-50 |
| Koeficijent termičkog širenja (RT) | 10⁻⁶/℃ | 6.5-7.5 |
| Koeficijent termičkog širenja (85-1000℃) | 10⁻⁶/℃ | 8.0-9.0 |
| Otpornost (RT) | ω·m | >10¹² |
| Napon proboja dielektrika | 10⁶V/m | 2.5-4.0 |
| Obala tvrdoća | - | 3 |
| Tvrdnost po Mohsu | - | 3.8-4.3 |
| Čvrstoća na savijanje (RT) | MPa | >35 |
| Čvrstoća na pritisak (RT) | MPa | >200 |
| Gustina | g/cm³ | 1.9-2.2 |
| Чистоћа | % | 99.5 |
| Sastav (sadržaj bora) | % | - |
| Sastav (sadržaj kiseonika) | % | <0.4 |
| Sastav (sadržaj ugljenika) | % | <0.02 |
| Sastav (sadržaj gvožđa) | % | <0.50 |
| Radna temperatura (oksidujuća atmosfera) | ℃ | 800 |
| Радна температура (вакуум) | ℃ | 2000 |

