질화붕소(BN) 세라믹은 가장 효과적인 기술 등급 세라믹 중 하나입니다. 이 제품은 높은 열전도율, 높은 유전 강도 및 뛰어난 화학적 불활성과 같은 탁월한 내열성을 결합하여 세계에서 가장 까다로운 일부 응용 분야의 문제를 해결합니다.
질화붕소 세라믹은 고온에서 압착하여 제조됩니다. 이 방법은 2000°C의 높은 온도와 적당한 압력에서 상당한 압력을 사용하여 미가공 BN 분말을 빌렛으로 알려진 크고 컴팩트한 블록으로 소결시킵니다. 이 질화붕소 빌렛은 쉽게 가공할 수 있으며 매끄럽고 복잡한 형상의 부품으로 완성할 수 있습니다. 그린 소성, 연삭 및 글레이징의 번거로움 없이 쉽게 가공할 수 있어 다양한 고급 엔지니어링 응용 분야에서 신속한 프로토타이핑, 디자인 수정 및 검증 주기가 가능합니다.
플라즈마 챔버 엔지니어링은 질화붕소 세라믹을 사용하는 것 중 하나입니다. 강력한 전자기장이 있는 경우에도 스퍼터링에 대한 BN의 저항성과 2차 이온 생성에 대한 낮은 성향은 플라즈마 환경에서 다른 고급 세라믹과 구별됩니다. 스퍼터링에 대한 내성은 구성 요소의 내구성에 기여하는 반면 낮은 2차 이온 생성은 플라즈마 환경의 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다. 플라즈마 강화 물리 기상 증착(PVD)을 포함하여 다양한 박막 코팅 공정에서 고급 절연체로 사용되었습니다.
물리적 기상 증착은 진공 상태에서 수행되고 다양한 재료의 표면을 변경하는 데 사용되는 광범위한 박막 코팅 기술에 대한 용어입니다. 사람들은 종종 광전자 장치, 정밀 자동차 및 항공 우주 부품 등을 만들 때 스퍼터링 증착 및 PVD 코팅을 사용하여 기판 표면에 타겟 재료를 만들고 배치합니다. 스퍼터링은 플라즈마를 사용하여 대상 물질을 계속 타격하고 입자를 강제로 제거하는 고유한 프로세스입니다. 질화붕소 세라믹은 일반적으로 스퍼터링 챔버의 플라즈마 아크를 타겟 재료에 한정하고 일체형 챔버 구성 요소의 부식을 방지하는 데 사용됩니다.
Boron Nitride 세라믹은 또한 위성 홀 효과 추진기가 더 잘 작동하고 더 오래 지속되도록 하는 데 사용되었습니다.
홀 효과 추진기는 플라즈마의 도움으로 인공위성을 궤도로 이동시키고 심우주에서 탐사선을 탐사합니다. 이 플라즈마는 강력한 방사형 자기장을 통해 이동할 때 추진제 가스를 이온화하기 위해 고성능 세라믹 채널을 사용할 때 만들어집니다. 전기장은 플라즈마 속도를 높이고 방전 채널을 통해 이동시키는 데 사용됩니다. 플라즈마는 시간당 수만 마일의 속도로 채널을 떠날 수 있습니다. 플라즈마 침식은 세라믹 방전 채널을 너무 빨리 분해하는 경향이 있는데, 이는 이 고급 기술의 문제입니다. 질화붕소 세라믹은 이온화 효율이나 추진 기능을 손상시키지 않으면서 홀 효과 플라즈마 추진기의 수명을 늘리는 데 성공적으로 활용되었습니다.