বোরন নাইট্রাইডনাইট্রোজেন এবং বোরন পরমাণু দ্বারা গঠিত একটি স্ফটিক। রাসায়নিক গঠন হল 43.6% বোরন এবং 56.4% নাইট্রোজেন, চারটি ভিন্ন রূপের সাথে: HBN, RBN, CBN, এবং WBN। CBN সাধারণত একটি কালো, বাদামী, বা গাঢ় লাল ক্রিস্টাল যার একটি স্ফ্যালারাইট গঠন এবং ভাল তাপ পরিবাহিতা। কঠোরতা হীরার পরেই দ্বিতীয় এবং এটি একটি সুপারহার্ড উপাদান যা সাধারণত হাতিয়ার উপকরণ এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম। BN রাসায়নিক আক্রমণ প্রতিরোধী এবং অজৈব অ্যাসিড এবং জল দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। গরম ঘনীভূত ক্ষারে বোরন নাইট্রোজেন বন্ধন ভেঙে যায়। 1200 ডিগ্রিতে বাতাসে জারণ শুরু হয়। একটি ভ্যাকুয়ামে প্রায় 2700 ডিগ্রী থেকে পচন শুরু হয়। জ্বলন্ত অ্যাসিডে সামান্য দ্রবণীয়, ঠান্ডা জলে অদ্রবণীয়, আপেক্ষিক ঘনত্ব 2.29। কম্প্রেসিভ শক্তি হল 170Mpa। একটি অক্সিডাইজিং বায়ুমণ্ডলে সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা 900 ডিগ্রি এবং একটি নিষ্ক্রিয় হ্রাসকারী বায়ুমণ্ডলে 2800 ডিগ্রি, কিন্তু লুব্রিকেটিং কার্যকারিতা ঘরের তাপমাত্রায় খারাপ। BN এর বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্য কার্বন পদার্থের চেয়ে ভালো। HBN-এর জন্য: কম ঘর্ষণ সহগ, ভাল উচ্চ-তাপমাত্রার স্থিতিশীলতা, ভাল তাপ শক প্রতিরোধ, উচ্চ শক্তি, উচ্চ তাপ পরিবাহিতা, কম সম্প্রসারণ সহগ, উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা, জারা প্রতিরোধ, মাইক্রোওয়েভ বা ইনফ্রারেড ট্রান্সমিশন।

|
রাসায়নিক সূত্র |
বিএন |
|
সঠিক ভর |
25 |
|
আণবিক ওজন |
25 |
|
m/z |
25 (100.0%), 24 (24.8%) |
|
মৌলিক বিশ্লেষণ |
B, 43.56; N, 56.44 |
|
|
|
|
উপাদান বৈশিষ্ট্য
CBN সাধারণত একটি কালো, বাদামী, বা গাঢ় লাল ক্রিস্টাল যার একটি স্ফ্যালারাইট গঠন এবং ভাল তাপ পরিবাহিতা। হীরার পরে কঠোরতা দ্বিতীয়, এটি একটি সুপারহার্ড উপাদান যা সাধারণত একটি টুল উপাদান এবং ঘষিয়া তুলিয়া ফেলিতে সক্ষম।

বোরন নাইট্রাইডরাসায়নিক প্রতিরোধের আছে এবং অজৈব অ্যাসিড এবং জল দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। গরম ঘনীভূত ক্ষারে বোরন নাইট্রোজেন বন্ধন ভেঙে যায়। 1200 ডিগ্রির উপরে বাতাসে জারণ শুরু হয়। ভ্যাকুয়ামের নীচে প্রায় 2700 ডিগ্রিতে পচন শুরু হয়। গরম অ্যাসিডে সামান্য দ্রবণীয়, ঠান্ডা জলে অদ্রবণীয়, 2.29 এর আপেক্ষিক ঘনত্ব সহ। জল দিয়ে সিদ্ধ করা হলে, হাইড্রোলাইসিস খুব ধীর হয়, অল্প পরিমাণে বোরিক অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়া তৈরি করে। এটি ঘরের তাপমাত্রায় দুর্বল অ্যাসিড এবং শক্তিশালী ঘাঁটির সাথে বিক্রিয়া করে না এবং গরম অ্যাসিডে সামান্য দ্রবণীয়। গলিত পটাসিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিয়ে চিকিত্সা করা হলেই এটি পচে যেতে পারে এবং ক্লোরিন শুধুমাত্র লাল গরম অবস্থায় এটির সাথে প্রতিক্রিয়া করতে পারে।
কম্প্রেসিভ শক্তি হল 170MPa। অক্সিডাইজিং বায়ুমণ্ডলের অধীনে সর্বাধিক অপারেটিং তাপমাত্রা 900 ডিগ্রি, যখন এটি অ প্রতিক্রিয়াশীল হ্রাসকারী বায়ুমণ্ডলের অধীনে 2800 ডিগ্রিতে পৌঁছাতে পারে, তবে ঘরের তাপমাত্রায় তৈলাক্তকরণ কার্যকারিতা খারাপ। BN এর বেশিরভাগ বৈশিষ্ট্যই কার্বন পদার্থের চেয়ে উচ্চতর। HBN-এর জন্য: কম ঘর্ষণ সহগ, ভাল উচ্চ-তাপমাত্রার স্থায়িত্ব, ভাল তাপীয় শক প্রতিরোধ, উচ্চ শক্তি, উচ্চ তাপ পরিবাহিতা, কম সম্প্রসারণ সহগ, উচ্চ বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ ক্ষমতা, জারা প্রতিরোধ, মাইক্রোওয়েভ বা ইনফ্রারেড স্বচ্ছতা।
উপাদান গঠন
BN ষড়ভুজ স্ফটিক সিস্টেম, সাধারণত গ্রাফাইট জালি, এছাড়াও নিরাকার বৈকল্পিক আছে। ষড়ভুজ স্ফটিক ফর্ম ছাড়াও, BN-এর অন্যান্য স্ফটিক ফর্ম রয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে r-BN, c-BN এবং w-BN। মানুষ এমনকি গ্রাফাইটের পাতলা অনুরূপ দুই-মাত্রিক BN স্ফটিকও আবিষ্কার করেছে।

সাধারণত উত্পাদিতবোরন নাইট্রাইডএকটি গ্রাফাইট ধরনের গঠন আছে, সাধারণত সাদা গ্রাফাইট নামে পরিচিত। আরেকটি প্রকার হীরার ধরন, যা হীরাতে রূপান্তরিত গ্রাফাইটের নীতির অনুরূপ। উচ্চ তাপমাত্রা (1800 ডিগ্রি) এবং উচ্চ চাপে (8000Mpa) [5-18GPa] গ্রাফাইট টাইপ BN ডায়মন্ড টাইপ BN এ রূপান্তরিত হতে পারে। এটি একটি নতুন ধরনের উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধী সুপারহার্ড উপাদান যা ড্রিল বিট, গ্রাইন্ডিং টুলস এবং কাটার সরঞ্জাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।
প্রস্তুতি পদ্ধতি
1957 সালে, ওয়েন্টরফ প্রথম কৃত্রিমভাবে ঘন বিএন সংশ্লেষিত করেন। যখন তাপমাত্রা 1700 ডিগ্রির কাছাকাছি বা অতিক্রম করে এবং সর্বনিম্ন চাপ 11-12GPa হয়, তখন বিশুদ্ধ HBN সরাসরি CBN-এ রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে, এটি আবিষ্কৃত হয় যে অনুঘটক ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে স্থানান্তর তাপমাত্রা এবং চাপ কমাতে পারে। সাধারণত ব্যবহৃত অনুঘটকগুলির মধ্যে রয়েছে ক্ষার এবং ক্ষারীয় আর্থ ধাতু, ক্ষার এবং ক্ষারীয় আর্থ নাইট্রাইডস, ক্ষারীয় আর্থ ফ্লুরোনিট্রাইডস, অ্যামোনিয়াম বোরেট সল্ট এবং অজৈব ফ্লোরাইড। অনুঘটক হিসাবে অ্যামোনিয়াম বোরেট ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা এবং চাপ হল সর্বনিম্ন, 1500 ডিগ্রিতে 5GPa চাপ এবং 6GPa-তে 600-700 ডিগ্রি তাপমাত্রার পরিসর। এটি থেকে, এটি দেখা যায় যে যদিও অনুঘটক যোগ করা রূপান্তর তাপমাত্রা এবং চাপকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে, প্রয়োজনীয় তাপমাত্রা এবং চাপ এখনও তুলনামূলকভাবে বেশি। অতএব, এর প্রস্তুতির জন্য সরঞ্জামগুলি জটিল, খরচ বেশি এবং এর শিল্প প্রয়োগ সীমিত।
1979 সালে, সোকোলোস্কি কম তাপমাত্রা এবং নিম্ন চাপে পালসড প্লাজমা প্রযুক্তি ব্যবহার করে সফলভাবে সিবিএন ফিল্ম প্রস্তুত করেন। ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি সহজ এবং প্রক্রিয়াটি বাস্তবায়ন করা সহজ, যা দ্রুত বিকাশের দিকে পরিচালিত করেছে। বাষ্প জমার একাধিক পদ্ধতি আবির্ভূত হয়েছে। ঐতিহ্যগতভাবে, এটি প্রধানত থার্মোকেমিক্যাল বাষ্প জমাকে বোঝায়। পরীক্ষামূলক সেটআপে সাধারণত তাপ-প্রতিরোধী কোয়ার্টজ টিউব এবং গরম করার যন্ত্র থাকে। সাবস্ট্রেটটি হয় একটি হিটিং ফার্নেস (হট ওয়াল সিভিডি) বা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ইন্ডাকশন হিটিং (কোল্ড ওয়াল সিভিডি) দ্বারা উত্তপ্ত করা যেতে পারে। বিক্রিয়া গ্যাস উচ্চ-তাপমাত্রার স্তরের পৃষ্ঠে পচে যায় এবং একটি ফিল্ম জমা করার জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়া করে। বিক্রিয়া গ্যাস হল BCl3 বা B2H6 এবং NH3 এর মিশ্রণ।
এই পদ্ধতিটি একটি অটোক্লেভের অভ্যন্তরে একটি উচ্চ-তাপমাত্রা এবং উচ্চ-চাপের প্রতিক্রিয়া পরিবেশে প্রতিক্রিয়ার মাধ্যম হিসাবে জল ব্যবহার করে, যা সাধারণত অদ্রবণীয় বা দ্রবীভূত করা কঠিন পদার্থগুলিকে দ্রবীভূত করার অনুমতি দেয়। প্রতিক্রিয়া এছাড়াও recrystallization সহ্য করতে পারে. হাইড্রোথার্মাল প্রযুক্তির দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে: প্রথমত, এটির তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম, এবং দ্বিতীয়ত, উপাদানের উদ্বায়ীকরণ এড়াতে এটি একটি বন্ধ পাত্রে বাহিত হয়। নিম্ন-তাপমাত্রা এবং নিম্ন-চাপ সংশ্লেষণ পদ্ধতি হিসাবে, এটি কম তাপমাত্রায় ঘন বিএন সংশ্লেষণ করতে ব্যবহৃত হয়।
কম তাপমাত্রার ন্যানোম্যাটেরিয়ালস সংশ্লেষণের জন্য সম্প্রতি উদীয়মান পদ্ধতি হিসাবে, বেনজিন তাপ সংশ্লেষণ ব্যাপক মনোযোগ পেয়েছে। এর স্থিতিশীল সংযোজিত কাঠামোর কারণে, বেনজিন হল সলভোথার্মাল সংশ্লেষণের জন্য একটি চমৎকার দ্রাবক এবং সম্প্রতি সফলভাবে একটি বেনজিন তাপ সংশ্লেষণ কৌশলে বিকশিত হয়েছে, যেমন প্রতিক্রিয়া সমীকরণে দেখানো হয়েছে:
BCl3 + Li3N → BN + 3LiCl
অথবা BBr3+Li3N → BN+3LiBr
প্রতিক্রিয়া তাপমাত্রা মাত্র 450 ডিগ্রী, এবং বেনজিন তাপ সংশ্লেষণ প্রযুক্তি একটি মেটাস্টেবল পর্যায় প্রস্তুত করতে পারে যা শুধুমাত্র চরম অবস্থার মধ্যে এবং তুলনামূলকভাবে কম তাপমাত্রা এবং চাপে অতি-উচ্চ চাপে বিদ্যমান থাকতে পারে। এই পদ্ধতিটি কম-তাপমাত্রা এবং নিম্ন-চাপ তৈরি করতে সক্ষম করেবোরন নাইট্রাইড. যাইহোক, এই পদ্ধতিটি এখনও পরীক্ষামূলক গবেষণা পর্যায়ে রয়েছে এবং এটি একটি সিন্থেটিক পদ্ধতি যার প্রয়োগের জন্য প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।
স্ব-প্রচার প্রযুক্তি
অত্যন্ত এক্সোথার্মিক রাসায়নিক বিক্রিয়া প্ররোচিত করার জন্য বাহ্যিক শক্তি ব্যবহার করে, সিস্টেমটি একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া সামনের (দহন তরঙ্গ) গঠনের জন্য স্থানীয় প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। রাসায়নিক বিক্রিয়া তার নিজস্ব তাপ মুক্তির সমর্থনে দ্রুত এগিয়ে যায় এবং দহন তরঙ্গ সমগ্র সিস্টেম জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এই পদ্ধতিটি একটি ঐতিহ্যগত অজৈব সংশ্লেষণ পদ্ধতি, এটি শুধুমাত্র সাম্প্রতিক বছরগুলিতে BN এর সংশ্লেষণের জন্য রিপোর্ট করা হয়েছে।
আয়ন বিম স্পটারিং প্রযুক্তি
কণা রশ্মি স্পুটারিং ডিপোজিশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে, কিউবিক BN এবং ষড়ভুজ BN এর একটি মিশ্র পণ্য পাওয়া যায়। যদিও এই পদ্ধতিতে কম অমেধ্য রয়েছে, তবে প্রতিক্রিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে অসুবিধার কারণে পণ্যটির আকারবিদ্যা নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এই পদ্ধতিতে গবেষণার বিকাশের জন্য এখনও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে।
কার্বন তাপ সংশ্লেষণ প্রযুক্তি
এই পদ্ধতিতে সিলিকন কার্বাইডের পৃষ্ঠে নাইট্রাইড বিএন-এর জন্য কাঁচামাল হিসাবে বোরিক অ্যাসিড, হ্রাসকারী এজেন্ট হিসাবে কার্বন এবং অ্যামোনিয়া গ্যাস ব্যবহার করা হয়। ফলস্বরূপ পণ্যটির উচ্চ বিশুদ্ধতা এবং যৌগিক উপকরণ তৈরির জন্য দুর্দান্ত প্রয়োগের মান রয়েছে।
লেজার-প্ররোচিত হ্রাস পদ্ধতি
লেজারকে বাহ্যিক শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে প্রতিক্রিয়ার পূর্বসূরীদের মধ্যে রেডক্স বিক্রিয়া প্ররোচিত করা এবং B এবং N একত্রিত করে BN তৈরি করা, কিন্তু এই পদ্ধতিটি একটি মিশ্র পর্যায়ও তৈরি করে।

1. ধাতু গঠনের জন্য ছাঁচ রিলিজ এজেন্ট এবং ধাতব অঙ্কনের জন্য লুব্রিকেন্ট।
2. উচ্চ তাপমাত্রা অবস্থার বিশেষ ইলেক্ট্রোলাইটিক এবং প্রতিরোধী উপকরণ.
3. উচ্চ তাপমাত্রার কঠিন লুব্রিকেন্ট, এক্সট্রুশন অ্যান্টি-পরিধান অ্যাডিটিভ, সিরামিক কম্পোজিট উপাদান, অবাধ্য উপাদান এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট অ্যাডিটিভস তৈরির জন্য অ্যাডিটিভস, বিশেষত এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যা গলিত ধাতুর ক্ষয় প্রতিরোধ করে, তাপ বৃদ্ধিকারী সংযোজন এবং উচ্চ-তাপমাত্রা প্রতিরোধী উপাদান।
4. ট্রানজিস্টরের জন্য হিট সিলিং ডেসিক্যান্ট এবং পলিমারের জন্য অ্যাডিটিভ যেমন প্লাস্টিকের রেজিন।
5. BN পণ্যের বিভিন্ন আকারে চাপানো হয়, যা উচ্চ-তাপমাত্রা, উচ্চ-ভোল্টেজ, নিরোধক এবং তাপ অপচয়ের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
6. মহাকাশে তাপ রক্ষাকারী উপকরণ।
7. একটি অনুঘটকের অংশগ্রহণে, উচ্চ-তাপমাত্রা এবং উচ্চ-চাপের চিকিত্সার মাধ্যমে এটিকে কিউবিক BN-এ রূপান্তরিত করা যেতে পারে যা হীরার মতো শক্ত।
8. পারমাণবিক চুল্লির কাঠামোগত উপকরণ।
9. বিমান এবং রকেট ইঞ্জিনের জন্য জেট অগ্রভাগ।
10. উচ্চ-ভোল্টেজ, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি বৈদ্যুতিক এবং প্লাজমা আর্কসের জন্য অন্তরক।
11. প্যাকেজিং উপকরণ যা নিউট্রন বিকিরণ প্রতিরোধ করে।
12. BN থেকে প্রক্রিয়া করা একটি সুপারহার্ড উপাদান, যা ভূতাত্ত্বিক অন্বেষণ এবং তেল তুরপুনের জন্য উচ্চ গতির কাটিং টুল এবং ড্রিল বিট তৈরি করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
শুধু ঐতিহ্যবাহী সাইবার ও ইমিগ্রেশন ফার্ম নয়
13. অবিচ্ছিন্ন কাস্ট স্টিলের জন্য ধাতুবিদ্যায় ব্যবহৃত বিচ্ছেদ রিং, নিরাকার লোহার জন্য ফ্লো স্লট এবং অবিচ্ছিন্ন কাস্ট অ্যালুমিনিয়ামের জন্য রিলিজ এজেন্ট (বিভিন্ন অপটিক্যাল গ্লাস রিলিজ এজেন্ট)।
14. বিভিন্ন ক্যাপাসিটর ফিল্ম অ্যালুমিনিয়াম প্লেটিং, ক্যাথোড রে টিউব অ্যালুমিনিয়াম প্লেটিং, ডিসপ্লে অ্যালুমিনিয়াম প্লেটিং ইত্যাদির জন্য বাষ্পীভবন বোট তৈরি করুন।
15. বিভিন্ন তাজা-অ্যালুমিনিয়াম প্লেটেড প্যাকেজিং ব্যাগ, ইত্যাদি রাখা।
16. বিভিন্ন লেজার বিরোধী-নকল অ্যালুমিনিয়াম প্লেটিং, ট্রেডমার্ক হট স্ট্যাম্পিং উপকরণ, বিভিন্ন সিগারেট লেবেল, বিয়ার লেবেল, প্যাকেজিং বক্স, সিগারেট প্যাকেজিং বক্স অ্যালুমিনিয়াম প্লেটিং, এবং আরও অনেক কিছু৷
17. লিপস্টিকের ফিলার হিসেবে প্রসাধনী ব্যবহার করা হয়, যা অ{1}}বিষাক্ত, লুব্রিকেটিং এবং চকচকে।
বোরন নাইট্রাইড100 বছরেরও বেশি আগে প্রবর্তন করা হয়েছিল, এটির প্রথম প্রয়োগ হল একটি উচ্চ-তাপমাত্রার লুব্রিকেন্ট হিসাবে হেক্সাগোনাল BN। এর গঠন এবং বৈশিষ্ট্যগুলি গ্রাফাইটের মতোই, এবং এটি বিশুদ্ধ সাদা, তাই এটি সাধারণত "সাদা গ্রাফাইট" নামে পরিচিত।
1842 সালের প্রথম দিকে বিএন সিরামিকস আবিষ্কৃত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিএন উপকরণের উপর ব্যাপক গবেষণা করা হয়েছে এবং 1955 সাল পর্যন্ত বিএন হট প্রেসিং পদ্ধতি তৈরি করা হয়নি। আমেরিকান ডায়মন্ড কোম্পানি এবং ইউনাইটেড কার্বন কোম্পানি প্রথম উত্পাদনে প্রবেশ করেছিল, 1960 সালের মধ্যে 10 টনের বেশি উত্পাদন করেছিল।
1957 সালে, আরএইচ ওয়েনট্রফ প্রথম সফলভাবে সিবিএন বিকাশ করেছিলেন। 1969 সালে, জেনারেল ইলেকট্রিক এটিকে বোরাজন হিসাবে বিক্রি করে এবং 1973 সালে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র CBN কাটিয়া সরঞ্জাম উৎপাদনের ঘোষণা দেয়।
1975 সালে, জাপান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রযুক্তি আমদানি করে এবং CBN কাটার সরঞ্জামও প্রস্তুত করে।
1979 সালে, কম তাপমাত্রা এবং নিম্নচাপে ধসে পড়া সি-বিএন পাতলা ফিল্ম প্রস্তুত করতে প্রথমবারের মতো পালসড প্লাজমা প্রযুক্তি সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।
1990 এর দশকের শেষের দিকে, লোকেরা বিভিন্ন ভৌত বাষ্প জমা (PVD) এবং রাসায়নিক বাষ্প জমা (CVD) পদ্ধতি ব্যবহার করে সি-বিএন পাতলা ফিল্ম প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিল।
চীনে দেশীয় দৃষ্টিকোণ থেকে, উন্নয়ন দ্রুত অগ্রগতি হয়েছে। BN পাউডারের উপর গবেষণা 1963 সালে শুরু হয়েছিল, 1966 সালে সফলভাবে বিকশিত হয়েছিল, এবং 1967 সালে চীনের শিল্প ও আধুনিক প্রযুক্তিতে উৎপাদন এবং প্রয়োগ করা হয়েছিল।
আপনার জানার জন্য সবকিছু
বোরন নাইট্রাইড কি জন্য ব্যবহৃত হয়?
বোরন নাইট্রাইড পণ্যগুলি ব্যাপকভাবে শিল্পে ব্যবহৃত হয় যেমন: ইস্পাত এবং ফাউন্ড্রি উত্পাদন। উচ্চ-তাপমাত্রার চুল্লি তৈরি। মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স এবং সেমিকন্ডাক্টর শিল্প।
বোরন নাইট্রাইড কি ত্বকের জন্য ভালো?
একটি সিন্থেটিক পণ্য হিসাবে,এটি রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল এবং ত্বকের জন্য নিরাপদ এবং মৃদু বলে পরিচিত. একটি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত উত্পাদন প্রক্রিয়ার কারণে, টোকুয়ামা এইচ-বিএন অত্যন্ত বিশুদ্ধ, খুব কম দ্রবণীয় বোরন সহ। কোয়াসি-ড্রাগের উপাদানের 2021 জাপানি স্ট্যান্ডার্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
বোরন নাইট্রাইড খাদ্য নিরাপদ?
বোরন নাইট্রাইড হল পিটিএফই বা টেফলনের একটি বাস্তব এবং স্বাস্থ্যকর বিকল্প (এনএসএফ খাদ্য যোগাযোগ নিরাপদ প্রত্যয়িত), যা এর চমৎকার তৈলাক্তকরণ বৈশিষ্ট্যের কারণে পলিমারে ফিলার হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
বোরন নাইট্রাইড কি হীরার চেয়ে শক্তিশালী?
বলে জানা গেছে18%হীরার চেয়ে শক্তিশালী। অন্যথায় উল্লেখ করা ব্যতীত, উপকরণগুলির জন্য ডেটা তাদের মানক অবস্থায় দেওয়া হয় (25 ডিগ্রি [77 ডিগ্রি ফারেনহাইট], 100 kPa)। চমৎকার তাপ এবং রাসায়নিক স্থিতিশীলতার কারণে, বোরন নাইট্রাইড সিরামিক উচ্চ-তাপমাত্রার সরঞ্জাম এবং ধাতব ঢালাইয়ে ব্যবহৃত হয়।
গরম ট্যাগ: বোরন নাইট্রাইড পাউডার ক্যাস 10043-11-5, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, পাইকারি, ক্রয়, মূল্য, বাল্ক, বিক্রয়ের জন্য





