Основная продукция: карбид бора и порошок бора.
96% карбид бора B4C W10 7-10 микрон притирочный порошок
96% карбид бора B4C W10 7-10 микрон притирочный порошок
$40,000.00 /MT
Описание
96% карбид бора B4C W10 7-10 микрон притирочный порошок
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
| Молекулярная масса (г/моль) | 55.25515 |
| Теоретическая плотность (г/см³) | 2.52 |
| Температура плавления (°C) | 2450-2723 |
| Температура кипения (°C) | 3500 |
| Удельная теплоемкость (кал-моль-с) | 12.5 |
| Удельная плотность | 2.51 |
| Твердость по Кнупу | 2750 |
| Кристаллография | Монокристаллический |
Типичный химический анализ [%]
| Размер-Грязь | Приблизительный размер (микроны) | Б% | С% | Fe2O3 | B+C% |
| Ф60 | 300-250 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| Ф80 | 212-180 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| Ф100 | 150-125 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| Ф120 | 125-106 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| Ф150 | 106-75 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| Ф180 | 75-63 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| Ф230 | 53,0±3,0 мкм | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| Ф240 | 44,5±2,0 мкм | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| Ф280 | 36,5±1,5 мкм | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| Ф320 | 29,2±1,5 мкм | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| Ф360 | 22,8±1,5 мкм | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| Ф400 | 17,3±1,0 мкм | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
| Ф500 | 12,8±1,0 мкм | 76-79 | 18-22 | 0,3-0,7 | 94-97 |
| Ф600 | 9,3±1,0 мкм | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| Ф800 | 6,5±1,0 мкм | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| Ф1000 | 4,5±0,8 мкм | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| Ф1200 | 3,0±0,5 мкм | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| Ф1500 | 2,0±0,4 мкм | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| Ф2000 | 1,2±0,3 мкм | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| -325 | -45 мкм | 75-80 | 17-21 | 0,1-0,5 | 95-97 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ ЧАСТИЦ
Макрогрит:
| Ф60 | +425 мкм | 0 | +300 мкм | ≤30% | +250 мкм | ≥40% | 250+212 мкм | ≥65% | -180 мкм | ≤3% |
| Ф70 | +355 мкм | 0 | +250 мкм | ≤25% | +212 мкм | ≥40% | +212+180 мкм | ≥65% | -150 мкм | ≤3% |
| Ф80 | +300 мкм | 0 | +212 мкм | ≤25% | +180 мкм | ≥40% | +180+150 мкм | ≥65% | -125 мкм | ≤3% |
| Ф90 | +250 мкм | 0 | +180 мкм | ≤20% | +150 мкм | ≥40% | +150+125 мкм | ≥65% | -106 мкм | ≤3% |
| Ф100 | +212 мкм | 0 | +150 мкм | ≤20% | +125 мкм | ≥40% | +125+106 мкм | ≥65% | -75 мкм | ≤3% |
| Ф120 | +180 мкм | 0 | +125 мкм | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90 мкм | ≥65% | -63 мкм | ≤3% |
| Ф150 | +150 мкм | 0 | +106 мкм | ≤15% | +75 мкм | ≥40% | +75+63 мкм | ≥65% | -45 мкм | ≤3% |
| Ф180 | +125 мкм | 0 | +90 мкм | ≤15% | +75 мкм | * | +75+63 мкм | ≥40% | -53 мкм | * |
| Ф220 | +106 мкм | 0 | +75 мкм | ≤15% | +63 мкм | * | +63+53 мкм | ≥40% | -45 мкм | * |
МИКРОПОРОШОК
ГЛАВА I (СТАНДАРТ JIS)
| Размер | ДО(ум) | D3(мкм) | Д50(один) | D94(мкм) |
| #240 | ≤127 | ≤103 | 57,0±3,0 | ≥40 |
| #280 | ≤112 | ≤87 | 48,0±3,0 | ≥33 |
| #320 | ≤98 | ≤74 | 40,0±2,5 | ≥27 |
| #360 | ≤86 | ≤66 | 35,0±2,0 | ≥23 |
| #400 | ≤75 | ≤58 | 30,0±2,0 | ≥20 |
| #500 | ≤63 | ≤50 | 25,0±2,0 | ≥16 |
| #600 | ≤53 | ≤41 | 20,0±1,5 | ≥13 |
| #700 | ≤45 | ≤37 | 17,0±1,5 | ≥11 |
| #800 | ≤38 | ≤31 | 14,0±1,0 | ≥9,0 |
| #1000 | ≤32 | ≤27 | 11,5±1,0 | ≥7,0 |
| #1200 | ≤27 | ≤23 | 9,5±0,8 | ≥5,5 |
| #1500 | ≤23 | ≤20 | 8,0±0,6 | ≥4,5 |
| #2000 | ≤19 | ≤17 | 6,7±0,6 | ≥4,0 |
| #2500 | ≤16 | ≤14 | 5,5±0,5 | ≥3,0 |
| #3000 | ≤13 | ≤11 | 4,0±0,5 | ≥2,0 |
| #4000 | ≤11 | ≤8.0 | 3,0±0,4 | ≥1,8 |
| #6000 | ≤8.0 | ≤5.0 | 2,0±0,4 | ≥0,8 |
| #8000 | ≤6,0 | ≤3,5 | 1,2±0,3 | ≥0,6 |
ГЛАВА II (СТАНДАРТ FEPA)
| Размер | D3(мкм) | Д50(один) | D94 (мкм) |
| Ф230 | <82 | 53,0±3,0 | >34 |
| Ф240 | <70 | 44,5±2,0 | >28 |
| Ф280 | <59 | 36,5±1,5 | >22 |
| Ф320 | <49 | 29,2±1,5 | >16.5 |
| Ф360 | <40 | 22,8±1,5 | >12 |
| Ф400 | <32 | 17,3±1,0 | >8 |
| Ф500 | <25 | 12,8±1,0 | >5 |
| Ф600 | <19 | 9,3±1,0 | >3 |
| Ф800 | <14 | 6,5±1,0 | >2 |
| Ф1000 | <10 | 4,5±0,8 | >1 |
| Ф1200 | <7 | 3,0±0,5 | >1 (при 80%) |
| Ф1500 | <5 | 2,0±0,4 | >0,8 (при 80%) |
| Ф2000 | <3,5 | 1,2±0,3 | >0,5 (при 80%) |
В основном приложения
Применение модели B4C в оборонной промышленности
Материал B4C может использоваться для производства пуленепробиваемых материалов, таких как бронепластины в бронежилетах, керамическая пуленепробиваемая плитка в кабинах пилотов военных самолетов и бронеплиты в современных бронированных машинах и танках. Он также может использоваться для производства сопел орудий и артиллерийских установок в производстве боеприпасов.
Для атомной промышленности
Из B4C можно изготавливать регулирующие стержни, стабилизирующие стержни, аварийные стержни, защитные стержни, экранирующие стержни, радиационно-стойкие наклонные элементы из B4C, пластины или нейтронные поглотители (изготовленные из порошков с высоким содержанием B10), а также радиационно-стойкий слой для атомного реактора вместе с цементом, который является наиболее важным функциональным компонентом после реакторного топлива.
Для огнеупорной промышленности
B4C можно использовать в качестве антиоксиданта для низкоуглеродистых магнезиальных углеродистых смесей и литьевых материалов. Его можно применять в ключевых местах, подверженных сильной эрозии и высоким температурам, таких как ковш, выпускное отверстие (форсунка), скользящая пластина и пробка.
Для других инженерных керамических материалов
Из B4C можно изготавливать форсунки для пескоструйных аппаратов и аппаратов высокого давления для гидроабразивной резки, кольцевые уплотнения, формы для керамики и т.д.
Для обычных отраслей промышленности
Сплав B4C используется для изготовления: высококачественных износостойких сварочных прутков для повышения износостойкости сварочной поверхности; шлифовальных и полировальных материалов, абразивов для гидроабразивной резки и полировальных материалов для алмазных абразивных инструментов; полировки и шлифовки ювелирных изделий.
Применение B4C к электротехническим характеристикам
Термопара из графита и B4C состоит из графитовой трубки, стержня из B4C и футеровки из нитрида бора (BN). В инертных газах и вакууме её рабочая температура составляет 2200 ℃, при этом наблюдается хорошая линейная зависимость разности электрических потенциалов от температуры.
Применение B4C в качестве химического материала
После активации галогенами порошок B4C может использоваться в качестве борирующего агента для стали и других сплавов, обеспечивая борирование поверхности стали с образованием тонкого слоя борида железа, что повышает прочность и износостойкость материалов.







