立方晶窒化ホウ素粉末は、高温高圧で六方晶窒化ホウ素と触媒から合成されます。立方晶窒化ホウ素粉末は、合成ダイヤモンドの出現後のもう 1 つの新製品です。立方晶窒化ホウ素は、硬度が高く、熱安定性が高く、化学的不活性であるだけでなく、優れた赤外線透過率と広いバンドギャップを備えています。立方晶窒化ホウ素粉末の硬度はダイヤモンドに次ぐものですが、立方晶窒化ホウ素の熱安定性はダイヤモンドよりもはるかに高く、鉄系金属元素に対してより優れた化学的安定性を持っています。立方晶窒化ホウ素粉末によって調製された研磨工具の研削性能は非常に優れており、研削が困難な材料の処理に適しているだけでなく、生産性を向上させるだけでなく、ワークピースの研削品質も効果的に向上させます。
立方晶窒化ホウ素粉末
序章
立方晶窒化ホウ素粉末は、高温高圧で六方晶窒化ホウ素と触媒から合成されます。立方晶窒化ホウ素粉末は、合成ダイヤモンドの出現後のもう 1 つの新製品です。立方晶窒化ホウ素は、硬度が高く、熱安定性が高く、化学的不活性であるだけでなく、優れた赤外線透過率と広いバンドギャップを備えています。立方晶窒化ホウ素粉末の硬度はダイヤモンドに次ぐものですが、立方晶窒化ホウ素の熱安定性はダイヤモンドよりもはるかに高く、鉄系金属元素に対してより優れた化学的安定性を持っています。立方晶窒化ホウ素粉末によって調製された研磨工具の研削性能は非常に優れており、研削が困難な材料の処理に適しているだけでなく、生産性を向上させるだけでなく、ワークピースの研削品質も効果的に向上させます。
表1:立方晶窒化ホウ素粉末と合成ダイヤモンドの性能比較
仕様 | 立方晶窒化ホウ素 | 合成ダイヤモンド |
分子式 | BN | ハ |
密度,1×105キロ/メートル3 | 3.45-3.54 | 3.48-3.54 |
硬度、 HV(10N/んん2) | 8000~9000 | 10000 |
曲げ強度,GPa | 0.294 | 0.21~0.28 |
熱伝導率,W/(m・k) | 75.55 | 146.54 |
熱安定性,℃(空気中) | 1250-1350 | 700-800 |
鉄族元素で | 化学的に不活性 | 化学的に不活性 (反応性) |
図1 立方晶窒化ホウ素粉末の単位セル。
立方晶窒化ホウ素粉末の結晶形には、四面体錐台、八面体、歪んだ結晶、および双晶が含まれます。
図2 立方晶窒化ホウ素粉末で作られた砥石。
自動車、オートバイ、ディーゼルエンジン、ガソリンエンジン、繊維機械などのクランクシャフトやカムシャフトの高能率・高精度研削に広く使用されています。
図 3 立方晶窒化ホウ素粉末製のセラミック CBN 砥石。
図4 立方晶窒化ホウ素粉末で調製された研磨工具。