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Unterschied zwischen Borcarbid und Bornitrid

Unterschied zwischen Borcarbid und Bornitrid Heutzutage können viele Menschen den Unterschied zwischen Bornitrid und Borcarbid nicht erkennen. Der wichtigste Grund für dieses Phänomen ist, dass die Aussprache ähnlich ist, die beiden sich jedoch in der Leistung unterscheiden. 1. Borcarbid ist ein harter, schwarzer, glänzender Kristall. Die Härte ist geringer als die von Industriediamant, aber höher

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Siliziumkarbid und Borkarbid sind härter?

Siliziumkarbid und Borkarbid sind härter? Der Hauptbestandteil von Borcarbid ist B4C, der Gehalt liegt zwischen 95-97%, die Mohs-Härte von Borcarbid beträgt 9,5 . Der Hauptbestandteil von Siliciumcarbid ist SIC, der Gehalt liegt über 98,5 und die Mohs-Härte von Siliciumcarbid beträgt 9,3 Anhand der Mohs-Härte lässt sich beurteilen, dass die Härte von Borcarbid größer ist als

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Verfügbare Größe von Borcarbid

Verfügbare Größe von Borcarbid Borcarbid wird durch Hochtemperaturschmelzen von Borsäure und Kohlenstoffmaterialien in einem Elektroofen mit einer theoretischen Dichte von 2,52 g / cm3, einem Schmelzpunkt von 2450 °C und einer Mikrohärte von 4950 kgf/mm2 hergestellt. Seine Härte ist nach Diamant und kubischem Bornitrid an zweiter Stelle und hat die Eigenschaften hoher Temperaturbeständigkeit, Säure- und

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Entwicklungstrend von Borcarbid

Entwicklungstrend von Borcarbid Borcarbid ist ein sehr hartes Borid. Aufgrund seiner hohen Temperaturbeständigkeit, Säure- und Alkalikorrosionsbeständigkeit, hohen Festigkeit, hohen chemischen Stabilität, geringen spezifischen Gewichts und anderer Eigenschaften wird es häufig zum Schleifen, Schleifen, Bohren usw. von harten Materialien, Maschinen, Luft- und Raumfahrt, Landesverteidigung verwendet , Elektronik, kugelsichere Panzerung, chemische Zusatzstoffe, feuerfeste Materialien und viele andere

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Anwendung von Borcarbid in der Nuklearindustrie

Anwendung von Borcarbid in der Nuklearindustrie Borcarbid hat einen hohen Neutronenabsorptionsquerschnitt und ein breites Energiespektrum zum Absorbieren von Neutronen und wird oft als ein Neutronen absorbierendes Material für Kernreaktoren verwendet. Darunter ist der thermische Querschnitt des Bor-10-Isotops so hoch wie 347 × 10 –24 cm2, nur von wenigen Elementen wie Gadolinium, Samarium und Cadmium übertroffen,

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