99.9% amorphous boron powder

3N Amorphes Borpulver/Pellets CAS-Nr. 7440-42-8

Amorphes Bor besitzt ein α-tetragonales Kristallsystem und erscheint als dunkelbraunes bis leicht gelbliches Pulver. Das von BoronHub eigenständig entwickelte, kundenspezifische amorphe Borpulver ist ein High-End-Produkt. Nach der Weiterverarbeitung erreicht es eine Reinheit von 99 % bis 99,9 %. Die Standard-Partikelgröße D50 beträgt ≤ 2 μm; submikronäres Pulver mit einer Feinheit von unter 500 nm ist auf Anfrage erhältlich.

Es zeichnet sich durch eine ausgezeichnete chemische Aktivität aus: Die Oxidation beginnt bei 300 °C, und es ist bei 700 °C hochentzündlich. Es löst sich in konzentrierten Laugen unter Freisetzung von Wasserstoff. Es findet breite Anwendung in Feststoffraketentreibstoffen, nuklearen Abschirmungsstahl aus Bor, der Synthese von Seltenerdboriden, Airbag-Zündern und anderen Bereichen.

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3N Amorphes Borpulver/Pellets CAS-Nr. 7440-42-8

 

Physikalische und chemische Eigenschaften

Amorphes Bor zeichnet sich durch eine hohe chemische Reaktivität aus. Es bleibt bei Raumtemperatur an der Luft stabil, oxidiert bei 300 °C und entzündet sich bei 700 °C mit einer roten Flamme und einem schwachen Grünstich durch geringfügige Verdampfung.

Es ist unlöslich in Wasser, Ethanol, verdünnten Säuren und Ether. In kalten, konzentrierten Laugen löst es sich unter Bildung von Wasserstoff und wird durch konzentrierte Salpetersäure oder konzentrierte Schwefelsäure zu Borsäure oxidiert. Bei hohen Temperaturen reagiert es mit Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Halogenen und Kohlenstoff und kann sich direkt mit den meisten Metallen zu Boriden verbinden. Seine Dichte beträgt 2,35 g/cm³, seine Mohshärte 9,3 und sein Schmelzpunkt 2300 °C.

 

Produktvorteile

BoronHub liefert hochreines amorphes Borpulver mit Reinheitsgraden von 85 % bis 99,9 % (kundenspezifische Ultrahochreinheit über 99,9 % auf Anfrage). Die Standard-Partikelgröße (D50) beträgt ≤ 2 μm, und subnanoskaliges Pulver (≤ 500 nm) kann auf Anfrage hergestellt werden.

Die Produkte werden hermetisch in Vakuum-Aluminiumfolienbeuteln versiegelt (Varianten im Nanomaßstab werden nicht vakuumiert). Sie eignen sich für hochenergetische Materialien, metallurgische Additive und die Synthese von hochwertigen Borverbindungen.

 

Unternehmensspezifikation für amorphes Bor

SymboleB-Gehalt (%)≥Verunreinigungsgehalt (ppm) ≤
FeAuAgCuSnMnCaPb
BHAB3N99,92000,080,81093180,3
BHAB2N995002,511230300 0,08

Verpackung: Im Allgemeinen wird es in Vakuum-Aluminiumfolienbeuteln mit Spezifikationen von 500 g/1 kg verpackt (Nanopulver wird nicht vakuumiert);

 

Was sind typische Anwendungsgebiete von amorphem Bor?

 

I. Hochenergetische Brennstoffe und Treibstoffe

1Feste Raketentreibstoffe: Werden als hochenergetischer Zusatzstoff verwendet, um die Brenngeschwindigkeit und den spezifischen Impuls zu erhöhen; geeignet für taktische Raketen und Trägersysteme für die Raumfahrt.

2. Hochenergetische Treibstoffe für Raketen und Flugkörper: Werden bei der Herstellung von Boranverbindungen (z. B. Diboran, Decaboran) als wichtige Bestandteile flüssiger oder fester hochenergetischer Treibstoffe verwendet.

 

II. Nuklearindustrie

1. Neutronenabsorptionsmaterialien: Nutzung des hohen thermischen Neutroneneinfangquerschnitts von Bor-10 (¹⁰B), das in Steuerstäben von Kernreaktoren, Notabschaltsystemen und Neutronenabschirmungsschichten verwendet wird.

2. Neutronenzähler: Beschichtet auf den Innenwänden von Detektoren zur Detektion thermischer Neutronen und zur Analyse des Energiespektrums.

3. Borstahlproduktion: Wird als Borzusatz zum Schmelzen von Speziallegierungsstählen (Borstahl) für Reaktorstrukturbauteile und Neutronenabschirmungsteile verwendet.

 

III. Elektronik und Elektrotechnik

1. Zündelektroden für Ignitrons: Nach der Karbonisierung bei 2300℃ werden sie als Kathodenmaterialien für Zündkerne mit niedriger Zündschwelle und hoher Ablationsbeständigkeit verwendet.

2. Rohstoffe für Hochleistungskathoden: Werden zur Synthese von Lanthanhexaborid (LaB₆) verwendet, einer hochstabilen, langlebigen thermionischen Kathode, die in Elektronenmikroskopen und Hochleistungs-Mikrowellenröhren Anwendung findet.

 

IV. Metallurgie und Werkstoffverarbeitung

1. Schmelzen von Speziallegierungsstählen: Die Zugabe von Spuren von Bor verbessert die Härtbarkeit, die Hochtemperaturfestigkeit und die Neutronenbeständigkeit des Stahls signifikant.

2. Gasfänger für geschmolzenes Kupfer: Entfernt Sauerstoff und andere gelöste Gase aus geschmolzenem Kupfer, um die Leitfähigkeit und Dichte zu verbessern.

 

3. Borfaserverstärkte Werkstoffe: Werden als Kernrohstoff für Borfasern in Luft- und Raumfahrtverbundwerkstoffen und Hochleistungssportgeräten verwendet.

 

V. Katalysatoren und chemische Synthese

1. Katalysatoren für die organische Synthese: Werden in selektiven Hydrierungs-, Dehydrierungs- und Umlagerungsreaktionen eingesetzt, um die Ausbeute und Selektivität zu verbessern.

2. Katalysatoren für die Keramikindustrie: Fördern das Sintern bei niedrigen Temperaturen und die Verdichtung von Boridkeramiken (z. B. TiB₂, ZrB₂).

3. Synthese von hochreinen Borverbindungen: Wird als Borquelle zur Herstellung von hochreiner Borsäure, Natriumborhydrid, Bornitrid und anderen Feinchemikalien verwendet.

4. Herstellung von hochreinen Borhalogeniden: Werden zur Synthese von hochreinem BBr₃, BCl₃ usw. als Halbleiterdiffusionsquellen und Dotierstoffe für optische Fasern verwendet.

 

VI. Fahrzeugsicherheitssysteme

• Airbag-Initiatoren: Werden als Bestandteil von Gaserzeugungsmitteln verwendet; bei einem Aufprall verbrennt es schnell, um Stickstoff unter hohem Druck zu erzeugen und den Airbag aufzublasen.

 

 

VII. Feuerwerks- und Pyrotechnikindustrie

• Pyrotechnische Effektmittel: Erzeugt beim Verbrennen grüne Flammen und helle Funken; wird in Feuerwerkskörpern, Signalraketen und militärischen Leuchtgeschossen verwendet.

 

VIII. Pharmazeutische und biologische Bereiche

• Pharmazeutische Zwischenprodukte: Werden bei der Synthese von borhaltigen Arzneimitteln (z. B. Boronophenylalanin) für die Bor-Neutroneneinfangtherapie (BNCT) oder als Dotierstoffe für antibakterielle Materialien verwendet.

 

Unser Unternehmen verpflichtet sich hiermit feierlich zu Folgendem:

Wir werden keine Forschung und Entwicklung, Anpassung, Produktion, Handel oder Export von elementarem Borpulver durchführen, das beide der folgenden beiden Kriterien erfüllt:

1. Partikelgröße weniger als 500 Mikrometer (unabhängig von der Partikelmorphologie); 2. Bor-Gehalt ≥ 97 Gew.-%.

Borpulver dieser Spezifikation kann als Rohmaterial für feste Treibstoffe und militärische Energiematerialien dienen und unterliegt den chinesischen Exportkontrollbestimmungen.

Alle unsere ausländischen Kunden müssen eine schriftliche Erklärung einreichen. Endbenutzerzertifikat (EUC). Das Zertifikat muss vollständige Endnutzerinformationen und den tatsächlichen Endverwendungszweck der Waren enthalten und folgende Verpflichtungen beinhalten: Die Waren dürfen nicht für nukleare Anlagen, militärische Anwendungen oder die Herstellung von Waffen verwendet werden; der Weiterverkauf, die Weitergabe oder der Reexport der Waren an Dritte ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Handelsministeriums der Volksrepublik China verboten.

 

Unser Unternehmen wird sämtliche EUC-Dokumente vollständig aufbewahren und fortlaufende Risikoprüfungen durchführen. Sollte eine Vertragspartei gegen die oben genannten Verpflichtungen verstoßen, werden wir jegliche Zusammenarbeit unverzüglich beenden und den Sachverhalt den zuständigen Aufsichtsbehörden melden.

 

 

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