boron-carbide-ceramics
Ultrahohe HärteNiedrige Dichte

Borcarbid-Keramik

Borcarbid-Keramik, auch bekannt als schwarzer Diamant, wird häufig im militärischen Bereich eingesetzt. Aufgrund seiner Leichtigkeit ist es leichter als Aluminiumoxid und Siliziumcarbid, während seine hervorragende Neutronenabsorptionsfähigkeit und sein hoher Neutronenquerschnitt es zu einem kritischen Material für nukleare Anwendungen machen.

Bearbeitungsfähigkeit

Wir sind spezialisiert auf die Präzisionsbearbeitung von Bornitrid (BN)-Komponenten und liefern außergewöhnliche Maßgenauigkeit und ultra-glatte Oberflächen. Mit unserer fortschrittlichen Mehrachs-CNC-Ausrüstung und langjähriger Erfahrung in technischer Keramik fertigen wir Teile, die herausragende thermische Stabilität, hohe elektrische Isolierung und ausgezeichnete Bearbeitbarkeit bieten – selbst unter extremen Bedingungen. Ob für Halbleiter-, Vakuum-, Luft- und Raumfahrt- oder Hochtemperatur-Industrieanwendungen, unsere BN-Komponenten gewährleisten zuverlässige Leistung und lange Lebensdauer.

Boron-Carbide-Ceramic-Machining
Toleranz ±1 µm
Ebenheit 2 µm (Φ300)
Rauheit Ra0,01 µm
Mikroporen 1 mm
Parallelität 1 µm
Max. Größe 300 × 300 mm

Vorteile

  • Ultrahohe Härte
  • Niedrige Dichte
  • Hervorragende Verschleißfestigkeit
  • Hohe chemische Stabilität
  • Thermische Stabilität
  • Neutronenabsorptionsfähigkeit

Eigenschaften

Die folgende Tabelle listet die wichtigsten Leistungsparameter unseres Borcarbid-Keramikmaterials auf. Dieser Wert dient nur als Referenz und kann je nach Chargenbedingungen leicht variieren.

Mechanische Eigenschaften Einheit Borcarbid
Dichte g/cm³ 2.5
Härte kg/mm² 3200
Biegefestigkeit MPa 410
Druckfestigkeit MPa 2500
Elastizitätsmodul GPa 470
Bruchzähigkeit MPa·m¹⁄² 2.5
Poissonzahl 0.16
Elastizitätsmodul GPa 460
Thermische Eigenschaften Einheit Borcarbid
Wärmeleitfähigkeit W/m·K 42
Schmelzpunkt °C 2450
Spezifische Wärme J/g·K 0.9
Wärmeausdehnungskoeffizient ×10⁻⁶/K 4
Elektrische Eigenschaften Einheit Borcarbid
Dielektrizitätskonstante 1 MHz 7
Durchschlagfestigkeit V/cm 1 × 10⁶
Dielektrischer Verlust 1 MHz 0.001
Volumenwiderstand Ω·cm 10⁴

Interessiert an unseren B₄C-Keramiklösungen?

Aluminum nitride ceramic applications

Anwendungen

  • Wafer-Handling-Komponenten, Heizbasen, Isolatoren
  • Lager, Turbinenkomponenten, Strukturteile
  • Motorkomponenten, Turboladerrotoren, Glühkerzen
  • Schneidwerkzeuge, Pumpendichtungen, Präzisionslager
  • Chirurgische Instrumente und Hochtemperaturkomponenten

Erfahren Sie, wie Sie mit Fünf-Achsen-Bearbeitung komplexe Formen herstellen

FAQS

In welchen Branchen werden Borcarbid-Teile eingesetzt?

Verteidigung, Nuklear, verschleißfest und Hochtemperaturanwendungen.

Was ist der Vorteil der Bearbeitung von grünem Borcarbid?

Es ermöglicht komplexe Geometrien, schnellere Verarbeitung und niedrigere Kosten vor dem Sintern.

Bieten Sie kundenspezifische Borcarbid-Bearbeitung an?

Ja. Wir bieten umfassende kundenspezifische Fertigungsdienstleistungen an, darunter: Bearbeitung basierend auf 2D-Zeichnungen oder 3D-CAD-Dateien, Design-for-Manufacturing (DFM)-Optimierung, Prototyping bis zur Serienproduktion, komplexe Geometrien (Mikrolöcher, Schlitze, Präzisionsflächen).
Wir unterstützen Branchen wie Halbleiter, Verteidigung, Nuklear und Spitzenforschung.

Wann sollten Sie Borcarbid anstelle von Siliciumcarbid wählen?

Wenn Ihre Anwendung ein leichtes Design, Korrosionsbeständigkeit und Neutronenabsorptionsfähigkeiten erfordert, ist Borcarbid die beste Wahl.

Welche minimalen Merkmalsgrößen können Sie bei der Bearbeitung von Borcarbid (B₄C) erreichen?

Wir können Borcarbid-Komponenten mit den folgenden minimalen Merkmalsgrößen bearbeiten: 1,0 mm Wandstärke, Ø1,0 mm Löcher, 2,0 mm Schlitzbreite und Innengewinde ab M3.Diese Fähigkeiten basieren auf unseren standardmäßigen Präzisionsbearbeitungsprozessen und gewährleisten stabile Qualität und zuverlässige Produktion. Für Designs nahe dieser Grenzen oder komplexere Geometrien empfehlen wir, Ihre Zeichnungen zur Bewertung einzusenden.

Macor ist eine bearbeitbare Glaskeramik aus Fluorphlogopit-Glimmerkristallen, die in eine Borosilikatglas-Matrix eingebettet sind. Diese Zusammensetzung verleiht ihr eine seltene
Kombination aus metallähnlicher Bearbeitbarkeit, hervorragender elektrischer Isolierung, geringer Wärmeleitfähigkeit und Stabilität bis 1000°C (ohne Last) bei gleichzeitiger Einhaltung sehr enger Toleranzen.