Boron Nitride (BN) keramiek is van die mees doeltreffende tegniese graad keramiek. Hulle kombineer buitengewone temperatuurbestande eienskappe, soos hoë termiese geleidingsvermoë, met hoë diëlektriese sterkte en uitsonderlike chemiese traagheid om probleme in sommige van die wêreld se mees veeleisende toepassingsgebiede op te los.
Boor-nitried-keramiek word vervaardig deur by hoë temperature te pers. Hierdie metode gebruik temperature so hoog as 2000°C en matige tot aansienlike druk om die sintering van rou BN-poeiers in 'n groot, kompakte blok bekend as 'n knuppel te veroorsaak. Hierdie boornitride-bande kan moeiteloos gemasjineer en afgewerk word in gladde, komplekse geometrie-komponente. Maklike bewerkbaarheid sonder die moeite van groen vuur, slyp en glas maak voorsiening vir vinnige prototipering, ontwerpmodifikasies en kwalifikasiesiklusse in 'n verskeidenheid gevorderde ingenieurstoepassings.
Plasmakameringenieurswese is een so 'n gebruik van boornitride-keramiek. BN se weerstand teen sputtering en lae geneigdheid tot sekondêre ioongenerering, selfs in die teenwoordigheid van sterk elektromagnetiese velde, onderskei dit van ander gevorderde keramiek in plasma-omgewings. Weerstand teen sputtering dra by tot die duursaamheid van komponente, terwyl lae sekondêre ioongenerering help om die plasma-omgewing se integriteit te bewaar. Dit is gebruik as 'n gevorderde isolator in 'n verskeidenheid van dun-film coating prosesse, insluitend plasma-verbeterde fisiese dampneerslag (PVD).
Fisiese dampneerlegging is 'n term vir 'n wye reeks dunfilmbedekkingstegnieke wat in 'n vakuum gedoen word en gebruik word om die oppervlak van verskillende materiale te verander. Mense gebruik dikwels sputterende afsetting en PVD-bedekking om teikenmateriaal op die oppervlak van 'n substraat te maak en te plaas wanneer hulle opto-elektroniese toestelle, presiese motor- en lugvaartonderdele, en ander dinge maak. Sputtering is 'n unieke proses waarin plasma gebruik word om voortdurend 'n teikenmateriaal te tref en deeltjies daaruit te dwing. Boor-nitried-keramiek word algemeen gebruik om plasmaboë in sputterkamers op die teikenmateriaal te beperk en om erosie van integrale kamerkomponente te voorkom.
Boor-nitried-keramiek is ook gebruik om satelliet Hall-effek-stuwers beter te laat werk en langer te laat hou.
Hall-effek-stuwers beweeg satelliete in 'n wentelbaan en sondes in diep ruimte met behulp van plasma. Hierdie plasma word gemaak wanneer 'n hoëprestasie keramiekkanaal gebruik word om dryfgas te ioniseer terwyl dit deur 'n sterk radiale magnetiese veld beweeg. 'n Elektriese veld word gebruik om die plasma te versnel en dit deur 'n ontladingskanaal te beweeg. Die plasma kan die kanaal verlaat teen spoed van die tienduisende kilometers per uur. Plasma-erosie is geneig om keramiekontladingskanale te vinnig af te breek, wat 'n probleem vir hierdie gevorderde tegnologie is. Boor-nitried-keramiek is suksesvol gebruik om die lewensduur van hall-effek-plasma-stuwers te verleng sonder om hul ionisasiedoeltreffendheid of aandrywingsvermoëns in te boet.