Principais produtos: Carbeto de boro e pó de boro
Carbeto de boro (B4C)
O carboneto de boro (B₄C), com uma fórmula química B₄C, é um material cerâmico avançado ultraduro, amplamente reconhecido pelas suas excecionais propriedades. É fabricado a partir de matérias-primas de boro e carbono de alta pureza, através de fusão a alta temperatura, trituração, purificação e classificação precisa de partículas. Ocupando o terceiro lugar em termos de dureza, apenas atrás do diamante e do nitreto cúbico de boro, o carboneto de boro apresenta uma dureza ultra-elevada, uma excelente resistência ao desgaste, resistência a temperaturas extremas, uma excelente inércia química e uma forte capacidade de absorção de neutrões. Tornou-se um pó funcional indispensável para a sinterização a alta temperatura, abrasivos de precisão, materiais de proteção, indústria nuclear e produção de compósitos avançados.
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Descrição
Carbeto de boro (B4C)
PRODUTO : Carbeto de Boro (B4C) / Carbeto de Boro
Teor de vitamina B4C : 90-99%
DESCRIÇÃO – Carbeto de Boro (B4C)
O carboneto de boro, com a fórmula química B₄C, é um material cerâmico avançado ultraduro, amplamente reconhecido pelas suas propriedades excecionais. É fabricado a partir de matérias-primas de boro e carbono de elevada pureza, através de processos de fusão a alta temperatura, trituração, purificação e classificação precisa de partículas. Ocupando o terceiro lugar em termos de dureza, apenas atrás do diamante e do nitreto cúbico de boro, o carboneto de boro apresenta uma dureza ultra-elevada, uma excelente resistência ao desgaste, resistência a temperaturas extremas, uma excelente inércia química e uma forte capacidade de absorção de neutrões. Tornou-se um pó funcional indispensável para a sinterização a alta temperatura, abrasivos de precisão, materiais de proteção, indústria nuclear e produção de compósitos avançados.
ANÁLISE QUÍMICA TÍPICA [%] – Carbeto de Boro (B4C)
| Tamanho-Grânulo | Tamanho aproximado (microns) | B% | C% | Fe2O3 | B+C% |
| F60 | 300-250 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F80 | 212-180 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F100 | 150-125 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F120 | 125-106 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F150 | 106-75 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F180 | 75-63 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F230 | 53,0±3,0um | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F240 | 44,5±2,0um | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F280 | 36,5±1,5µm | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F320 | 29,2±1,5µm | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F360 | 22,8±1,5µm | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F400 | 17,3±1,0um | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
| F500 | 12,8±1,0um | 76-79 | 18-22 | 0,3-0,7 | 94-97 |
| F600 | 9,3±1,0um | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F800 | 6,5±1,0um | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F1000 | 4,5±0,8um | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1200 | 3,0±0,5µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1500 | 2,0±0,4um | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F2000 | 1,2±0,3µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| -325 | -45um | 75-80 | 17-21 | 0,1-0,5 | 95-97 |
PROPRIEDADES FÍSICAS – Carbeto de Boro (B4C)
| Peso molecular (g/mol) | Densidade teórica (g/ cm³ ) | Ponto de fusão (°C) | Ponto de ebulição (°C) |
| 55,25515 | 2,52 | 2450-2723 | 3500 |
| Calor específico (cal-mol-°C) | Gravidade específica | Dureza de Knoop | Cristalografia |
| 12,5 | 2,51 | 2750 | Monocristalino |
Utilizações do carboneto de boro (B4C)
O carboneto de boro (B₄C) é um material cerâmico de engenharia superior, com dureza ultra-elevada, excelente resistência ao calor, estabilidade química e desempenho único de absorção de neutrões. Graças às suas vantagens abrangentes, é amplamente aplicado na defesa, indústria nuclear, processamento de abrasivos, cerâmicas avançadas, materiais refractários e muitos outros campos.
A indústria da defesa e segurança é uma das suas principais áreas de aplicação. Com elevada dureza, baixa densidade e forte resistência ao impacto, o carboneto de boro é o material preferido para placas leves à prova de bala, inserções de coletes balísticos e componentes de proteção militar. Pode resistir eficazmente ao impacto de projéteis e fragmentos, reduzindo o peso total do equipamento de proteção. É também utilizado no fabrico de peças estruturais de alta resistência para equipamentos militares que necessitam de suportar altas temperaturas e abrasão.
Na indústria nuclear, o carboneto de boro desempenha um papel insubstituível. Rico em boro, possui uma excelente capacidade de absorção de neutrões e baixa radioatividade. É utilizado principalmente no fabrico de barras de controlo de reatores, placas de blindagem contra radiação e materiais para proteção de resíduos nucleares. Controla com segurança as taxas de reação nuclear e bloqueia a radiação nociva, garantindo a operação segura das instalações nucleares.
Como abrasivo de alta qualidade, o B₄C supera os abrasivos comuns de alumina e carboneto de silício. É processado em pós de retificação, pastas de polimento e ferramentas de retificação para a maquinação de precisão de ligas duras, cerâmicas, wafers semicondutores e lentes óticas. Proporciona um excelente efeito de polimento sem riscar as peças, sendo ideal para o tratamento de superfícies de ultra-precisão.
O carboneto de boro é também uma matéria-prima essencial para materiais refractários de alta temperatura e revestimentos funcionais. Quando adicionado a revestimentos refratários cerâmicos e revestimentos resistentes ao desgaste, melhora significativamente a resistência do material a altas temperaturas, à erosão por escória fundida e à abrasão mecânica. Combina bem com alumina, carboneto de silício e outros pós para prolongar a vida útil de fornos industriais, tubagens de alta temperatura e equipamentos metalúrgicos.
Além disso, é amplamente utilizado em cerâmicas sinterizadas avançadas, materiais de fricção e fundição de metais. O pó ultrafino de carboneto de boro atua como um eficiente auxiliar de sinterização, reduzindo a temperatura de sinterização e aumentando a densidade do produto. É também utilizado como desoxidante e aditivo em metalurgia para otimizar o desempenho dos metais. Com diversas funções e um desempenho fiável, o carboneto de boro continua a ser um material funcional de elevado valor em diversos setores industriais modernos.






