
氮化硼
用途一:
用于制耐火材料、炉子绝缘材料,还用于电子、机械、航空等工业
用于制耐火材料、炉子绝缘材料,还用于电子、机械、航空等工业
用途二:
氮化硼具有多种优良性能,广泛应用于高压高频电及等离子弧的绝缘体、自动焊接耐高温架的涂层、高频感应电炉的材料、半导体的固相掺和料、原子反应堆的结构材料、防止中子辐射的包装材料、雷达的传递窗、雷达天线的介质和火箭发动机的组成物等。由于具有优良的润滑性能,用作高温润滑剂和多种模型的脱模剂。模压的氮化硼可制造耐高温坩埚和其他制品。可作超硬材料,适用于地质勘探、石油钻探的钻头和高速切削工具。也可用作金属加工研磨材料,具有加工表面温度低、部件表面缺陷少的特点。氮化硼还可用作各种材料的添加剂。由氮化硼加工制成的氮化硼纤维,为中模数高功能纤维,是一种无机合成工程材料,可广泛使用于化学工业、纺织工业、宇航技术和其他尖端工业部门。
氮化硼具有多种优良性能,广泛应用于高压高频电及等离子弧的绝缘体、自动焊接耐高温架的涂层、高频感应电炉的材料、半导体的固相掺和料、原子反应堆的结构材料、防止中子辐射的包装材料、雷达的传递窗、雷达天线的介质和火箭发动机的组成物等。由于具有优良的润滑性能,用作高温润滑剂和多种模型的脱模剂。模压的氮化硼可制造耐高温坩埚和其他制品。可作超硬材料,适用于地质勘探、石油钻探的钻头和高速切削工具。也可用作金属加工研磨材料,具有加工表面温度低、部件表面缺陷少的特点。氮化硼还可用作各种材料的添加剂。由氮化硼加工制成的氮化硼纤维,为中模数高功能纤维,是一种无机合成工程材料,可广泛使用于化学工业、纺织工业、宇航技术和其他尖端工业部门。
产品名称
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中文名氮化硼
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英文名Boron nitride
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中文别名
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英文别名
shobn Nitriloborane Boron nitride boron niride EINECS 233-136-6 boron nitrides BN F15 elborr BN C MFCD00011317 BN B50 BN A01 uhp-ex Borane, nitrilo- wurzin bzn550 elbor -
常用名氮化硼
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C A S号10043-11-5
物理性质
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密度2.29
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沸点N/A
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熔点2700ºC (sublimes)
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化学式BH2N
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结构式
1、摩尔折射率:无可用的
2、摩尔体积(cm3/mol):无可用的
3、等张比容(90.2K):无可用的
4、表面张力(dyne/cm):无可用的
5、介电常数:无可用的
6、极化率(10-24cm3):无可用的
7、单一同位素质量:25.01238 Da
8、标称质量:25 Da
9、平均质量:24.8177 Da
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闪点N/A
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分子量24.818
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精确质量25.012381
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P S A23.79000
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外观形状白色粉末或半透明的晶体
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储存条件
氮化硼贮存方法:应贮存在通风良好的干燥库房内,防止受潮。
氮化硼纤维贮存方法:贮存于通风良好、干燥库房内。空气中允许氮化硼最高浓度为6mg/m3。
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稳定性
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水溶解性
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形态白色松散粉末。最常见为石墨晶格。有六方和立方两种晶型。有一种一氮化硼立方结晶的变体被认为是已知的最硬的物质。也有无定形变体。
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H L B值
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粘度
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PH值
作用/用途
用途一:
用于制耐火材料、炉子绝缘材料,还用于电子、机械、航空等工业
用于制耐火材料、炉子绝缘材料,还用于电子、机械、航空等工业
用途二:
氮化硼具有多种优良性能,广泛应用于高压高频电及等离子弧的绝缘体、自动焊接耐高温架的涂层、高频感应电炉的材料、半导体的固相掺和料、原子反应堆的结构材料、防止中子辐射的包装材料、雷达的传递窗、雷达天线的介质和火箭发动机的组成物等。由于具有优良的润滑性能,用作高温润滑剂和多种模型的脱模剂。模压的氮化硼可制造耐高温坩埚和其他制品。可作超硬材料,适用于地质勘探、石油钻探的钻头和高速切削工具。也可用作金属加工研磨材料,具有加工表面温度低、部件表面缺陷少的特点。氮化硼还可用作各种材料的添加剂。由氮化硼加工制成的氮化硼纤维,为中模数高功能纤维,是一种无机合成工程材料,可广泛使用于化学工业、纺织工业、宇航技术和其他尖端工业部门。
氮化硼具有多种优良性能,广泛应用于高压高频电及等离子弧的绝缘体、自动焊接耐高温架的涂层、高频感应电炉的材料、半导体的固相掺和料、原子反应堆的结构材料、防止中子辐射的包装材料、雷达的传递窗、雷达天线的介质和火箭发动机的组成物等。由于具有优良的润滑性能,用作高温润滑剂和多种模型的脱模剂。模压的氮化硼可制造耐高温坩埚和其他制品。可作超硬材料,适用于地质勘探、石油钻探的钻头和高速切削工具。也可用作金属加工研磨材料,具有加工表面温度低、部件表面缺陷少的特点。氮化硼还可用作各种材料的添加剂。由氮化硼加工制成的氮化硼纤维,为中模数高功能纤维,是一种无机合成工程材料,可广泛使用于化学工业、纺织工业、宇航技术和其他尖端工业部门。
制备方法
1.三氯化硼氨气气相沉积法 将制得的三氯化硼和氢气一起同加热到一定温度的氨气充分混合,在规定要求的反应温度下于反应器中进行反应,然后再在较高的温度下,在氨气流中继续加热一定时间,制得氮化硼成品。其反应方程式如下:
7.有机先躯体转化法 可选的有机先躯体很多,如B.B.B三甲氨基环硼氮烷在10%的十二烷基胺存在下进行热缩合,制得硼氮杂环大分子,在100℃左右进行熔融纺丝,在纺丝过程中,纤维表面由于轻微水解而不熔化,故可直接在氨气中烧结到1000℃,有机基团分解,纤维呈黑色,如果在氨气中进一步烧结,温度1200℃时为棕色,1400时为白色。
立方晶型氮化硼的制造,可用六方晶体做原料,加入镁粉,在氢化锂粉添加剂参加下,在高压高温下进行反应制得。
3.硼酸法由硼酸与磷酸三钙等在氨气中加热制得。
氮化硼纤维制法:由氧化硼熔融纺丝得到三氧化二硼纤维,然后在350℃以上温度下在氨气中加热形成硼胺,再于1800℃氨中进一步高温烧结得到纯纤维。若要得到复合纤维,则需以硼烷、氨、氯化硼为反应气,在炽热钨丝上进行化学气相沉积即可。或者首先合成硼氮环高分子,再于100℃左右对其进行熔融纺丝。纺丝后在氨气中烧结,1000℃时纤维呈黑色,如果在氨气中进一步烧结,温度1200℃时为棕色,1400℃时为白色。
4.工业上较好的制法是用三氧化二硼或者硼酸盐与含氮化合物进行反应(800~1200℃)。用这种方法制成的产品中,残留有少量未反应原料。在实验室中为得到少量纯度高的氮化硼,可利用卤化硼和氨反应来制取。
5.在不断通入干燥氢气的过量液氨中,慢慢滴加BBr3(熔点-45℃)。将氨蒸发后,将白色残渣(有吸湿性)在干燥的氨气流中慢慢地加热到750℃,则制得白色氮化硼。或者,使BCl3(沸点12.7℃)和氢气的混合气与过量氨在600~1000℃下混合反应。产物再在氨气流中于1000℃下加热1h。
6. 无机先躯体转化法 将三氧化二硼熔融纺丝制成B2O3纤维,然后在350℃以上温度下,用氨气氮化,再进一步高温烧结而得。该法不易制得连续纤维,其分散性较大。7.有机先躯体转化法 可选的有机先躯体很多,如B.B.B三甲氨基环硼氮烷在10%的十二烷基胺存在下进行热缩合,制得硼氮杂环大分子,在100℃左右进行熔融纺丝,在纺丝过程中,纤维表面由于轻微水解而不熔化,故可直接在氨气中烧结到1000℃,有机基团分解,纤维呈黑色,如果在氨气中进一步烧结,温度1200℃时为棕色,1400时为白色。
安全提醒
MSDS
氮化硼MSDS英文版
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原料简介
应用范围
毒性和生态
安全信息
个人防护装备 | dust mask type N95 (US);Eyeshields;Gloves |
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危害码 (欧洲) | Xi:Irritant |
风险声明 (欧洲) | R36/37 |
安全声明 (欧洲) | S26-S36 |
危险品运输编码 | UN1950 |
RTECS号 | ED7800000 |
危险类别 | 2.1 |
是否危险品
危险性
危险类别码
危险等级
触发危险方式
安全技术说明书
环境影响程度
包装与储运
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