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Kubisches Bornitrid (CBN) ist ein synthetisches, superhartes Material, das in seiner Härte nur von Diamant übertroffen wird. CBN wurde für anspruchsvolle industrielle Anwendungen entwickelt und zeichnet sich durch seine überragende thermische Stabilität, ausgezeichnete Verschleißfestigkeit und hervorragende chemische Beständigkeit aus - insbesondere bei hohen Temperaturen. Im Gegensatz zu Diamant behält CBN seine Struktur bei, ohne bei Temperaturen bis zu 1400°C zu graphitieren, wodurch es sich ideal für die Bearbeitung von Eisenmetallen eignet, wo Diamant versagt.
CBN ist die kubische Kristallform von Bornitrid (BN), die synthetisch unter Hochdruck- und Hochtemperaturbedingungen hergestellt wird. Es ahmt die Diamantstruktur (kubisches Gitter) nach, ersetzt aber die Kohlenstoffatome durch abwechselnde Bor- und Stickstoffatome.
Im Gegensatz zu Diamant, der sich an der Luft oberhalb von ~800°C zersetzt, bleibt CBN bis zu 1400°C strukturell intakt und ist chemisch inert gegenüber Eisen, Stahl und anderen eisenhaltigen Metallen, was es ideal für Hochtemperaturbearbeitungsumgebungen macht.
Kristallstruktur: Kubisch
Atomare Anordnung: Bor- und Stickstoffatome wechseln sich in einem diamantartigen Gitter ab
Wichtigste Eigenschaften:
Außergewöhnliche Härte (zweithöchste Härte nach Diamant)
Hohe Wärmeleitfähigkeit
Stabil bei extremen Temperaturen
Chemisch inert gegenüber Eisenlegierungen
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Chemische Formel | BN |
Dichte | 3,48 g/cm³ |
Farbe | Transparent bis blassgelb |
Kristallstruktur | Kubisch |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Härte (Vickers) | 4500 kg/mm² |
Druckfestigkeit | 3500-4000 MPa |
Elastizitätsmodul | 700-900 GPa |
Bruchzähigkeit | 6-7 MPa-m¹ᐟ² |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Maximale Arbeitstemperatur | 1400-1500°C |
Thermische Leitfähigkeit | 400-1000 W/m-K |
Thermischer Ausdehnungskoeffizient | 4.7 × 10-⁶ /°C |
Elektrischer spezifischer Widerstand | >10¹⁶ Ω-cm |
Dielektrizitätskonstante | ~7,0 bei 1 MHz |
Wir bieten hochreines CBN in zwei Hauptformen an:
Fein gemahlen zum Polieren, Schleifen und zur Herstellung von Hochleistungskeramik.
Partikelgröße anpassbar
Hohe Reinheit
Geeignet für Elektronik, Beschichtungen, Poliersysteme
Größere Körner, ideal für gebundene Schleifmittel, gesinterte Werkzeuge und Beschichtungen.
Hohe Festigkeit
Thermisch und chemisch stabil
Hervorragend geeignet für Verbundwerkstoffe für Schneidwerkzeuge und verschleißfeste Beschichtungen
Ideal für gehärtete Stähle und hochwarmfeste Legierungen wie Inconel oder Titan
Behält Schärfe und Maßhaltigkeit bei
Kann dort eingesetzt werden, wo Diamanten aufgrund ihrer Eisenaffinität an Qualität verlieren
Wird in CBN-Schleifscheiben für Legierungen in Luft- und Raumfahrtqualität verwendet
Liefert hochpräzise Oberflächen mit reduzierten Hitzeschäden
Beliebt für ultraharte Beschichtungen und Feinpolieren
Wird in Kühlkörpern und thermischen Grenzflächenmaterialien verwendet
Hervorragende Wärmeleitfähigkeit ohne elektrische Leitfähigkeit
Stabil bei hohen Betriebstemperaturen
Lager, Dichtungen, Düsen und Schneidkanten
Widersteht Abrieb, mechanischer Belastung und Temperaturschocks
CBN-beschichtete Teile widerstehen Oxidation und Verschleiß in Düsentriebwerken
Einsatz in Raketensystemen und Turbomaschinen
Verbessert Bremsscheiben, Motorventile und andere Hochtemperaturbereiche
F: Was ist der Unterschied zwischen CBN und Diamant?
A: CBN ist chemisch stabiler gegenüber Eisen und hält höheren Temperaturen stand, ohne sich zu zersetzen.
F: Kann CBN bei extremen Temperaturen verwendet werden?
A: Ja, bis zu 1400-1500 °C an der Luft, im Gegensatz zu Diamant, der bei etwa 800 °C oxidiert.
F: Wie wird CBN synthetisiert?
A: Durch Einwirkung von hohem Druck und hohen Temperaturen auf hexagonales Bornitrid (h-BN), ähnlich wie bei der Herstellung von synthetischem Diamant.
F: Ist CBN wiederverwendbar oder recycelbar?
A: Ja, je nach Anwendung können CBN-Partikel und -Werkzeuge zurückgewonnen und wiederaufbereitet werden.
F: Gibt es verschiedene CBN-Sorten?
A: Ja. Die Sorten unterscheiden sich nach Reinheit, Korngröße, Wärmeleitfähigkeit und Verwendungszweck (z. B. Schleifmittel oder Elektronik).
Stanford Advanced Materials bietet hochreine, leistungsoptimierte Materialien aus kubischem Bornitrid an. Unsere Produkte werden weltweit in Schneidwerkzeugen, Luft- und Raumfahrtkomponenten, elektronischen Wärmesystemen und vielem mehr eingesetzt. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie Großmengenpreise, kundenspezifische Anpassungen oder technische Beratung benötigen.
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