Características de las placas de nitruro de boro
- Excelente conductividad térmica para una gestión eficaz del calor en entornos de alta temperatura.
- Excelente aislamiento eléctrico incluso en condiciones extremas de calor o vacío.
- Fácilmente mecanizable para obtener formas complejas con tolerancias estrictas.
- Químicamente inerte y no reactivo a la mayoría de los metales fundidos y gases corrosivos.
- La baja dilatación térmica garantiza la estabilidad dimensional durante los cambios rápidos de temperatura.
- Material de alta pureza apto para aplicaciones en semiconductores, aeroespaciales y de vacío.
Placas de nitruro de boro para uso industrial térmico y eléctrico.
La placa de nitruro de boro posee alta pureza, excelente conductividad térmica y excelente aislamiento eléctrico. Se mecaniza fácilmente para obtener formas complejas, por lo que resulta ideal para aplicaciones en semiconductores, vacío y metalurgia. Estas placas resuelven problemas de procesamiento a altas temperaturas donde la resistencia al choque térmico, la no reactividad con metales y el aislamiento eléctrico son fundamentales.
Planchas de boro para aplicaciones industriales | Tipos prensado en caliente, PBN y H-BN
Las placas y láminas de nitruro de boro están diseñadas principalmente para la gestión térmica, el aislamiento eléctrico y el mecanizado de precisión en aplicaciones industriales avanzadas.
Ideal para la estabilidad estructural en aplicaciones industriales de alta temperatura, con una densidad superior.
Las láminas hexagonales de BN, con una estructura laminar similar al grafito, proporcionan una excelente lubricación y resistencia térmica.
Las láminas de PBN presentan una pureza y uniformidad extremadamente altas, ideales para entornos de semiconductores de alto vacío.
Combinan aislamiento eléctrico y conductividad térmica, lo que permite el desarrollo de sistemas de control térmico de precisión.
Garantizar un bajo riesgo de contaminación y un rendimiento dieléctrico constante en sistemas electrónicos y aeroespaciales sensibles.
Las placas de BN, que se moldean fácilmente sin agrietarse, reducen los costes de producción de componentes diseñados a medida.
Mantener la resistencia mecánica y el aislamiento eléctrico en entornos de vacío utilizados en procesos de recubrimiento y PVD.
Ofrecen una alta rigidez dieléctrica, lo que permite un aislamiento de alto voltaje en equipos electrónicos, de potencia y de plasma.
Aplicaciones y casos de uso de la placa BN
Las placas de nitruro de boro se utilizan ampliamente en aplicaciones industriales que requieren una excelente conductividad térmica, aislamiento eléctrico y estabilidad química.
Disipadores de calor y aislantes para una alta estabilidad térmica y rigidez dieléctrica.
Aislamiento para hornos de vacíoAislamiento térmico estable en condiciones de vacío y temperaturas extremas.
Revestimientos de fundición de metalResiste la humectación por metales fundidos como el aluminio y el magnesio.
Componentes aeroespacialesActúa como una barrera térmica ligera en sistemas aeroespaciales de alta temperatura.
Equipos PVD/CVDIdeal para soportes de obleas y blindajes debido a su pureza y no reactividad.
Aislamiento eléctricoGarantiza un excelente aislamiento para sistemas de radiofrecuencia, plasma y alimentación eléctrica.
¿Por qué elegir las placas de nitruro de boro de Newthink?
Elegir Nuevo pensamiento Significa elegir una calidad estable, porque le entregamos exactamente lo que necesita.
Newthink ofrece servicios de mecanizado flexibles que se adaptan a su diseño exacto, reduciendo el tiempo y el coste en el procesamiento posterior.
Nuestras placas de BN están fabricadas con materiales de pureza ≥99%, lo que garantiza la compatibilidad con entornos sensibles como los de la industria de semiconductores y la aeroespacial.
Una producción eficiente y una logística internacional garantizan una entrega rápida, lo que le ayuda a evitar costosos retrasos en sus proyectos.
Nuestros ingenieros ayudan en la selección del grado BN y en la adecuación a la aplicación para garantizar un rendimiento óptimo.
Todas las placas de BN se pueden mecanizar con precisión según las especificaciones, lo que simplifica su integración en sistemas complejos.
Control de calidad estricto Garantiza la uniformidad del producto, reduciendo el riesgo de variabilidad entre lotes.
Planta de fabricación de placas BN
Nuevo pensamiento Contamos con 14 años de experiencia en la producción de cerámica avanzada. Nuestra fábrica utiliza tecnología avanzada de prensado en caliente y sinterización al vacío para producir placas de nitruro de boro de alta pureza con un excelente rendimiento térmico y eléctrico. Equipados con centros de mecanizado CNC, garantizamos tolerancias estrictas y superficies lisas. Cada placa se sella al vacío y se embala con espuma para un envío seguro a nivel mundial.
¿Por qué las placas de nitruro de boro le permiten ahorrar dinero?
Cerámica de nitruro de boro Ofrecen un enorme valor económico al prolongar la vida útil de los equipos, reducir el tiempo de mantenimiento y aumentar la eficiencia térmica en aplicaciones de alta temperatura y alta precisión. Su alta maquinabilidad reduce los costos de procesamiento secundario, mientras que su inercia química disminuye la necesidad de reemplazar materiales en aplicaciones corrosivas. Todo esto convierte a las placas de BN en una alternativa rentable para aplicaciones en semiconductores, aeroespacial, metalurgia y sistemas de vacío. Todas las placas se embalan cuidadosamente en materiales de embalaje resistentes a los golpes y a la humedad para garantizar la integridad del producto durante el envío internacional.
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Especificaciones de las placas de nitruro de boro
- Propiedades
- Formas estructurales de la placa de nitruro de boro
- Aplicaciones típicas
| Propiedad | Valor | Observaciones |
| Densidad | h-BN: ~2,1 g/cm³; c-BN: ~3,48 g/cm³ | Ligero para h-BN, más denso para c-BN debido a la estructura cúbica |
| Conductividad térmica | h-BN: hasta 60 W/m·K; c-BN: hasta 740 W/m·K | Alta disipación de calor, c-BN apto para condiciones extremas. |
| Resistividad eléctrica | >10¹⁵ Ω·cm | Excelente aislante para aplicaciones electrónicas. |
| Fuerza dieléctrica | ~54 kV/mm | Adecuado para aislamiento de alta tensión |
| Coeficiente de expansión térmica | ~0,54 × 10⁻⁶ /K | Garantiza la estabilidad dimensional durante los cambios de temperatura. |
| Temperatura máxima de servicio (atmósfera inerte) | Hasta 2000℃ | Adecuado para aplicaciones de vacío a alta temperatura. |
| Temperatura máxima de servicio (aire) | Hasta 900℃ | Requiere atmósfera protectora por encima de 900℃ |
| Inercia química | Resistente a la mayoría de los ácidos, álcalis y metales fundidos; no reacciona fácilmente, lo que garantiza la estabilidad del material en entornos corrosivos. | |
| Resistencia a la oxidación | Estable en ambientes oxidantes hasta 900 °C; por encima de esta temperatura, se recomienda el uso de atmósferas protectoras. | |
| No humectable | No se humedece con los metales fundidos, lo que lo hace ideal para crisoles y moldes en el procesamiento de metales. | |
| Resistencia a la humedad | Presenta una alta resistencia a la humedad, lo que evita su degradación en condiciones húmedas. | |
| Forma | Descripción |
| BN hexagonal (h-BN) | Estructura laminar similar al grafito; ofrece excelentes propiedades lubricantes, alta conductividad térmica y aislamiento eléctrico. Se utiliza comúnmente en aplicaciones que requieren gestión térmica y aislamiento eléctrico. |
| Nitrógeno cúbico (c-BN) | Estructura cúbica similar al diamante; solo superado por el diamante en dureza. Presenta alta conductividad térmica y estabilidad química, lo que lo hace adecuado para herramientas de corte y aplicaciones abrasivas. |
| Nitrógeno pirolítico (PBN) | Fabricado mediante deposición química de vapor; ofrece alta pureza, conductividad térmica anisotrópica y es ideal para aplicaciones de alta temperatura y alto vacío. |
| Industria | Solicitud | Beneficios |
| Semiconductor | Soportes para obleas, aislantes, disipadores de calor | Su alta conductividad térmica y aislamiento eléctrico garantizan el rendimiento y la durabilidad del dispositivo. |
| Aeroespacial | Sistemas de protección térmica, componentes aislantes | Su ligereza y estabilidad térmica contribuyen a una gestión térmica eficiente. |
| Metalurgia | Crisoles, moldes, revestimientos | La inercia química y la baja humectabilidad mejoran la pureza del material y la vida útil del equipo. |
| Sistemas de vacío | Aislantes, componentes estructurales | Baja emisión de gases y estabilidad en entornos de alto vacío. |
| Electrónica | Sustratos, disipadores de calor, componentes aislantes | El aislamiento eléctrico y la gestión térmica mejoran la fiabilidad del dispositivo. |
| Procesamiento químico | Revestimientos de reactores, soportes aislantes | La resistencia a los productos químicos corrosivos garantiza durabilidad y seguridad. |
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La temperatura de funcionamiento puede alcanzar los 1900 °C en vacío, los 2100 °C en atmósfera inerte (nitrógeno, argón) y la temperatura de oxidación en aire suele ser de entre 900 y 1000 °C (una referencia indica 800 °C). Algunos grados de nitruro de boro pueden tener límites de temperatura diferentes. Esta diferencia en los límites de temperatura bajo distintas atmósferas implica que el entorno de aplicación es un factor importante a considerar al utilizar placas de nitruro de boro.
Las placas de nitruro de boro pueden tener un espesor de tan solo 1 a 2 mm, dependiendo de los requisitos de la aplicación.
Deben conservarse en un lugar limpio y seco, alejado de la humedad y de cualquier tipo de manipulación, preferiblemente en su embalaje original. Se recomienda el envasado al vacío para evitar la absorción de humedad.
No, las placas de nitruro de boro son químicamente inertes a la mayoría de los metales fundidos y no humectantes, por lo que resultan óptimamente adecuadas como crisoles y revestimientos para su uso en el trabajo de metales.