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입방정 질화 붕소를 초경질 소재라고 부르는 이유는 무엇인가요?

입방정 질화 붕소를 초경질 재료라고 부르는 이유는 무엇일까요 ? 이 질문에 대한 답을 찾고 있다면 제대로 찾아 오셨습니다. 이 기사에서는 입방정 질화 붕소에 대해 자세히 살펴보고 입방정 질화 붕소가 초경질 재료라고 불리는 이유에 대해 알아보겠습니다.

입방정 질화 붕소를 초경질 재료라고 부르는 이유는 무엇인가요?

입방정 질화 붕소(CBN)는 육방정 질화 붕소와 촉매를 고온과 고압에서 합성한 초경질 소재입니다. 이 초경질 소재의 경도는 산업용으로 다이아몬드에 이어 두 번째로 높습니다. 입방정 질화 붕소의 열 안정성은 다이아몬드보다 훨씬 높으며 철 계열 금속 원소에 대한 화학적 안정성이 더 높습니다. 따라서 입방정 질화 붕소 연삭 공구는 우수한 성능으로 철 펀드 제품의 절단 및 연삭 분야에서 널리 사용되었습니다.

입방정 질화 붕소에는 단결정 및 다결정 소결체의 두 가지 종류가 있습니다. 단결정은 육방정 질화 붕소와 촉매를 3000~8000 Mpa의 압력과 800~1900 ℃의 온도에서 제어하여 얻습니다. 일반적인 촉매 재료는 알칼리 금속, 알칼리 토금속, 주석, 납, 안티몬 및 그 질화물 중에서 선택됩니다. 입방정 질화 붕소의 결정 형태는 사면체, 팔면체, 스큐 결정 및 쌍결정 등의 잘린 원뿔을 가지고 있습니다. 상업적으로 생산되는 입방정 질화 붕소는 검은색, 호박색, 금도금이며 입자 크기는 보통 1mm 미만입니다.

금속 절삭 분야에서 질화붕소 다결정 응용 분야

입방정 질화 붕소 다결정(PCBN) 공구는 많은 미세 입자(0.1~100 마이크론) CBN이 합쳐져 형성되는 일종의 초경질 소재 제품입니다. 높은 경도 및 내마모성 외에도 높은 인성, 화학적 불활성, 적색 경도 등의 특성을 가지고 있으며 다이아몬드 연삭 휠의 절삭 날로 연마 할 수 있습니다. 가공의 모든 측면에서 우수한 절삭 성능을 발휘하고 고온에서 안정적인 절삭을 달성 할 수 있으므로 모든 종류의 경화강, 공구강, 냉간 주철 및 기타 경도가 높은 경질 가공 재료 가공에 특히 적합합니다.

PCBN은 CBN의 대부분의 특성을 가지고 있으며 CBN 단결정 표면의 방향성 절단 단점을 극복하고 많은 성능 이점을 가지고 있습니다.

연삭 분야에서 입방정 질화 붕소의 응용 분야

입방정 질화 붕소는 연삭 성능이 우수합니다. 그것은 어려운 연삭 재료의 가공을 완료하고 생산성을 향상 시키며 공작물 연삭의 품질을 효과적으로 향상시킬뿐만 아니라 공작물의 모양과 크기를 엄격하게 제어 할 수있을뿐만 아니라 연삭 후 공작물의 표면 무결성을 향상시킬 수 있습니다. 따라서 부품의 피로 강도가 향상되고 수명이 연장됩니다.

입방정질화 붕소 분말은 수지, 금속, 세라믹 및 기타 바인더 시스템에 적합하지만 다결정 복합재 생산에도 사용할 수 있으며 느슨한 연삭 입자 및 연삭 페이스트로도 사용할 수 있습니다. 연마재로서 입방정 질화 붕소는 수명이 길고 내마모성이 우수합니다. 그러나 단결정 입방정 질화 붕소는 작은 입자 크기, 이방성 및 쪼개지기 쉬운 분열 표면과 같은 결함도 있습니다.

입방정 질화 붕소는 많은 성능 이점을 가지고 있으며, 생산 공정은 다른 초경질 재료보다 에너지 소비가 적고 환경 오염이 적습니다. 따라서 입방정 질화 붕소의 사용은 금속 연삭에 큰 기여를하여 연삭 기술의 두 번째 도약이라고 할 수있는 연삭의 혁신적인 변화로 이어집니다.

결론

이 기사를 읽어주셔서 감사드리며, 입방정 질화 붕소가 초경질 재료라고 불리는 이유를 알아가는 데 도움이 되셨기를 바랍니다. 질화 붕소에 대해 더 자세히 알고 싶으시다면, 스탠포드 어드밴스드 머티리얼즈(Stanford Advanced Materials, SAM)를 방문하여 더 많은 정보를 얻으시기 바랍니다.

전 세계 질화 붕소의 선도적인 공급업체인 SAM은 질화 붕소 제조 및 판매 분야에서 20년 이상의 경험을 바탕으로 고객의 R&D 및 생산 요구를 충족하는 고품질 질화 붕소 제품을 제공합니다. 따라서 SAM은 고객이 가장 선호하는 질화붕소 공급업체이자 비즈니스 파트너가 될 것이라고 확신합니다.

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저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

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