Nitrure de bore : un matériau polyvalent pour les applications industrielles
Haute stabilité thermique
Le h-BN peut résister à 2000 °C dans une atmosphère inerte et est stable jusqu'à 900 °C dans un environnement oxydant ;
Le c-BN ne se transforme pas en h-BN en dessous de 1400 °C.
propriétés thermiques
h-BN a une meilleure conductivité thermique que l'oxyde d'aluminium (le long de l'axe c : 400 W/m·K, perpendiculairement à l'axe c : 30 W/m·K) ;
Faible coefficient de dilatation thermique (h-BN : le long de l'axe c -2,7×10⁻⁶/°C, perpendiculairement à l'axe c 38×10⁻⁶/°C) ;
propriétés mécaniques
Le h-BN a une faible dureté (dureté Mohs ~2) et une forte usinabilité ; la dureté du c-BN n'est surpassée que par celle du diamant ;
Le h-BN possède une excellente résistance aux chocs thermiques (grâce à son faible module d'élasticité).
propriétés électriques
h-BN est un isolant de haute qualité (résistivité > 10¹⁴ Ω·cm, constante diélectrique ~4) ;
Le c-BN est un semi-conducteur à large bande interdite (largeur de bande interdite ~6,4 eV) ;
inertie chimique
Résistant à l'érosion par les métaux en fusion (tels que l'aluminium, le cuivre), ne réagit pas avec les acides/bases (à l'exception de l'acide sulfurique concentré et des alcalis fondus) ;
propriétés thermiques
h-BN a une meilleure conductivité thermique que l'oxyde d'aluminium (le long de l'axe c : 400 W/m·K, perpendiculairement à l'axe c : 30 W/m·K) ;
Faible coefficient de dilatation thermique (h-BN : le long de l'axe c -2,7×10⁻⁶/°C, perpendiculairement à l'axe c 38×10⁻⁶/°C) ;
propriétés mécaniques
Le h-BN a une faible dureté (dureté Mohs ~2) et une forte usinabilité ; la dureté du c-BN n'est surpassée que par celle du diamant ;
Le h-BN possède une excellente résistance aux chocs thermiques (grâce à son faible module d'élasticité).
propriétés électriques
h-BN est un isolant de haute qualité (résistivité > 10¹⁴ Ω·cm, constante diélectrique ~4) ;
Le c-BN est un semi-conducteur à large bande interdite (largeur de bande interdite ~6,4 eV) ;
inertie chimique
Résistant à l'érosion par les métaux en fusion (tels que l'aluminium, le cuivre), ne réagit pas avec les acides/bases (à l'exception de l'acide sulfurique concentré et des alcalis fondus) ;
Électronique et semi-conducteurs
Substrat de dissipation thermique : les céramiques h-BN sont utilisées comme dissipateurs thermiques isolants pour les LED haute puissance et les dispositifs RF ;
Équipements pour semi-conducteurs : les creusets PBN sont utilisés pour la croissance de monocristaux de GaAs et de GaN ;
Matériaux pour fenêtres micro-ondes : le h-BN possède une bonne transparence et est utilisé dans les dispositifs radar et plasma ;
Équipements pour semi-conducteurs : les creusets PBN sont utilisés pour la croissance de monocristaux de GaAs et de GaN ;
Matériaux pour fenêtres micro-ondes : le h-BN possède une bonne transparence et est utilisé dans les dispositifs radar et plasma ;
Haute température et métallurgie
Coulée continue : h-BN comme anneau de séparation pour empêcher l'acier fondu de coller ;
Tube de protection du thermocouple : résistant à la corrosion par l'aluminium fondu et le magnésium ;
Outils mécaniques
Lubrifiants : la poudre de h-BN est utilisée pour la lubrification à haute température des engrenages et des roulements (en remplacement du graphite dans les environnements oxydants) ;
Outils ultra-durs : outils de coupe en c-BN pour l’usinage de l’acier trempé et de la fonte.
Le h-BN possède une excellente résistance aux chocs thermiques (grâce à son faible module d'élasticité).
Énergie neuronale et aérospatiale
Lubrifiants : la poudre de h-BN est utilisée pour la lubrification à haute température des engrenages et des roulements (en remplacement du graphite dans les environnements oxydants) ;
Outils ultra-durs : outils de coupe en c-BN pour l’usinage de l’acier trempé et de la fonte.






