Soldes !

Granulés cristallins de bore à 99-99,99 % de pureté, de 5 à 10 mm, pour cibles en alliage de bore

Granulés cristallins de bore (99-99,99 %) de 5 à 10 mm pour cibles en alliage de bore. Ce matériau présente une structure cristalline complète, une faible teneur en impuretés, une grande stabilité chimique et un faible dégagement gazeux. Il est
principalement utilisé comme matière première pour les cibles de pulvérisation cathodique d’alliages de bore. Il convient à la fusion sous vide, à la fusion d’alliages, au dépôt de couches minces de semi-conducteurs, à la préparation de cibles PVD et à la production de matériaux électroniques avancés. Il peut être incorporé dans une matrice métallique pour obtenir des cibles en alliage de bore à composition homogène.

$5,490,000.00 – $6,000,000.00 / MT

Granulés cristallins de bore à 99-99,99 % de pureté, de 5 à 10 mm, pour cibles en alliage de bore

Granulés cristallins de bore (99-99,99 %) de 5 à 10 mm pour cibles en alliage de bore. Ce matériau présente une structure cristalline complète, une faible teneur en impuretés, une grande stabilité chimique et un faible dégagement gazeux. Il est
principalement utilisé comme matière première pour les cibles de pulvérisation cathodique d’alliages de bore. Il convient à la fusion sous vide, à la fusion d’alliages, au dépôt de couches minces de semi-conducteurs, à la préparation de cibles PVD et à la production de matériaux électroniques avancés. Il peut être incorporé dans une matrice métallique pour obtenir des cibles en alliage de bore à composition homogène.

Granulés cristallins de bore

Index des produits de bore cristallin 3N 4N granulaire 3-5 mm 5-10 mm en provenance de Chine :
Formule moléculaire : B
CAS 7440-42-8
Densité 2,3 g/cm3
Phase Phase β-B
Point de fusion 2300°C
point d’ébullition 2550°C
Dureté Mohs >9
Masse atomique relative 10,81
isotopes stables 10B, 11B
Couleur Gris foncé, noir

 

Composition chimique :
Chimique 2N BORE CRISTALLIN 3N BORE CRISTALLIN 4N BORE CRISTALLIN 5N BORE CRISTALLIN 6N BORE CRISTALLIN
B ≥99% ≥99,9% ≥99,99% ≥99,999% ≥99,9999%
Fe ≤500 ppm ≤200 ppm ≤90 ppm ≤8 ppm ≤0,5 ppm
Au ≤2,5 ppm ≤0,08 ppm ≤0,06 ppm ≤0,02 ppm ≤0,02 ppm
À ≤1 ppm ≤0,8 ppm ≤0,3 ppm ≤0,03 ppm ≤0,03 ppm
Avec ≤12 ppm ≤10 ppm ≤0,1 ppm ≤0,03 ppm ≤0,03 ppm
Sn ≤30 ppm ≤9 ppm ≤0,1 ppm ≤0,1 ppm ≤0,08 ppm
Mn ≤300 ppm ≤3 ppm ≤1,1 ppm ≤0,1 ppm ≤0,07 ppm
Pb ≤0,08 ppm ≤0,3 ppm ≤1,1 ppm ≤0,08 ppm ≤0,02 ppm
Que / ≤18 ppm ≤0,2 ppm ≤0,1 ppm ≤0,01 ppm
Comme / / / ≤0,08 ppm ≤0,01 ppm
DANS / / / ≤0,05 ppm ≤0,02 ppm
Ge / / / ≤0,05 ppm ≤0,04 ppm

 

Taille et emballage typiques :
TENEUR EN BORE TAILLE TYPIQUE Emballer
99 1-5 μm, 10-30 μm, 50-100 μm 1 kg/5 kg Emballé sous vide dans un sachet en aluminium (poudre nano uniquement scellée, sans vide).
99,9 -200 Mesh, 0-10 μm, 1-10 mm poudre : 1 kg/5 kg, conditionnée sous vide dans un sachet en aluminium.  

Type granulaire : 50 g/500 g/1000 g conditionnés en bouteille PP, remplis de gaz inerte pour la protection.

99,99 -200 Mesh, 1-10 mm Conditionné en flacon PP de 50 g/100 g, rempli d’un joint sous gaz inerte.
99,999
99,9999

 

Application:
1. Applications du bore cristallin dans l’industrie nucléaire :

Crystalline boron plays a crucial role in the nuclear energy field. It can be used as a neutralization control material in nuclear reactors. Boron can compensate for and regulate neutralization reactivity and to facilitate emergency shutdowns. Thus maintains stable reactor operation. Crystalline boron not only has a high neutralization absorption cutoff but also a wide range of neutralization energy absorption, effectively reducing or regulating the neutralization flux generated by nuclear energy. Thereby it ensures the safety of the nuclear energy system.

2. Applications of Crystalline Boron in Semiconductor Manufacturing:

Crystalline boron is also widely used in the semiconductor industry. As a p-type dopant, crystalline boron can be used to modify the conductivity of semiconductor materials. By doping crystalline boron into silicon Ingot, the conductivity properties of silicon can be altered. Then manufacture semiconductor devices with different conductivity types, such as diodes and field-effect transistors. In addition, crystalline boron can also be used as a raw material for growing long-lasting semiconductor single-crystal materials. Boron-doped silicon single crystals can be grown using a melt-blown method for fabricating high-performance semiconductor devices.

99.9% purity crystalline boron powder is used in the production of solar silicon wafers as a substrate dopant for P-type silicon wafers and as a boron emitter diffuser for N-type silicon wafers. High-purity boron powders of 5N and 6N can be used as dopants for P-type semiconductors to alter their conductivity and are used in the production of high-purity silicon wafers.

3. Application of crystalline boron in semiconductor sputtering targets:

3N and 4N crystalline boron particles can be added to functional alloy products to form targets for semiconductor sputtering coating.

4. Applications of Crystalline Boron in Optics:

Crystalline boron also has extensive applications in optics. Due to its excellent nonlinear optical properties, crystalline boron can achieve functions such as light modulation, frequency sweeping, and frequency doubling. Therefore, crystalline boron is widely used in optical devices, including optical modulators, optical frequency combs, and lasers. Furthermore, crystalline boron can also be used as a gain medium in infrared lasers, exhibiting a large emission cutoff and a wide excitation spectrum range.

5. Crystalline Boron in High-Hardness Ceramic Materials:

Le bore cristallin peut également servir à la préparation de matériaux de haute dureté, tels que le carbure de bore (B₄C) et les composés de bore graphitique (Bg). Le carbure de bore est un matériau céramique extrêmement dur, doté d’une excellente résistance à l’usure et aux hautes températures ; il est donc largement utilisé dans la fabrication de blindages pare-balles, d’outils durs, d’abrasifs et de céramiques résistantes à l’usure. Les composés de bore graphitique sont des matériaux à structure similaire à celle du graphite, présentant une conductivité électrique et une stabilité thermique élevées ; ils peuvent être utilisés pour la préparation de liants conducteurs haute performance, de matériaux thermoconducteurs et de matériaux de friction.

6. Applications du bore cristallin dans les batteries thermiques :

Les batteries thermiques sont des batteries monophasées à activation thermique utilisant un sel fondu comme électrolyte. Elles présentent des avantages tels que leur petite taille, leur légèreté, leur longue durée de stockage, leur fonctionnement sans entretien, leur activation rapide et fiable, ainsi qu’une large plage de températures de fonctionnement. Elles sont largement utilisées dans les systèmes d’allumage de certaines armes stratégiques et conventionnelles. Le matériau d’anode d’une batterie thermique joue un rôle déterminant sur sa capacité, son volume et sa puissance. Les matériaux d’anode des batteries thermiques ont évolué, passant des premiers matériaux à base de magnésium et de calcium aux matériaux actuels à base de lithium. Par exemple, les composites Li-B possèdent des avantages remarquables tels qu’une densité énergétique élevée, une puissance élevée, une faible polarisation, un potentiel électrochimique proche de celui du lithium pur et une stabilité à des températures supérieures à 600 °C. Il s’agit du matériau d’anode le plus prometteur pour les batteries thermiques, et son utilisation se généralise progressivement dans les batteries thermiques haut de gamme.

7. Applications du bore cristallin dans l’industrie militaire :

Le bore cristallin peut être utilisé pour fabriquer des matériaux balistiques en céramique de bore de haute pureté, des agents retardateurs de bore de haute pureté, des flux de soudage de bore de haute pureté, des explosifs de bore de haute pureté et des propergols de fusée riches en carburant et appauvris en oxygène à base de bore de haute pureté.

8. Le bore cristallin dans la fabrication d’alliages :

Alliage de cuivre au bore de haute pureté, alliage de titane au bore de haute pureté, acier polycristallin au bore de haute pureté, outils ultra-durs et résistants à l’usure au bore de haute pureté, plaques d’acier anticorrosion au bore de haute pureté, alliage de nickel au bore de haute pureté, alliage de chrome au bore de haute pureté, alliage lithium-bore (un nouveau matériau pour batteries), alliage supraconducteur bore-magnésium.

9. Applications du bore cristallin dans l’aérospatiale :

La poudre de bore cristalline de haute pureté peut servir de matériau de nano-revêtement. Déposée par pulvérisation cathodique sur la surface d’un substrat, elle confère aux composants une résistance à l’usure, à la corrosion, aux hautes températures, à l’oxydation et aux intempéries. Ce revêtement répond aux exigences des moteurs soumis aux conditions d’utilisation extrêmement difficiles des secteurs aérospatial et aéronautique, et peut également satisfaire aux besoins spécifiques de l’optoélectronique et d’autres domaines.

Emballer:

FAQ :

1. Q : Existe-t-il des restrictions concernant l’exportation de matériaux à base de bore cristallin depuis la Chine ?

R : Oui, pour le bore cristallin de haute pureté en petits grains et en poudre, une licence d’exportation à double usage est nécessaire. En revanche, pour les particules de taille supérieure à 0,5-1 mm, l’exportation est possible.

2. Q : Quelle est la phase cristalline de la poudre de bore cristalline ?

A : Il s’agit de la phase bêta de la structure icosaédrique.

 

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Retour haut de page