Pyrolytic BN atau PBN adalah singkatan untuk pirolitik boron nitrida. Ia adalah sejenis boron nitrida heksagon yang dicipta oleh kaedah pemendapan wap kimia (CVD), juga merupakan boron nitrida yang sangat tulen yang boleh mencapai lebih daripada 99.99%, meliputi hampir tiada keliangan.
Seperti yang diterangkan di atas, pirolitik boron nitrida (PBN) ialah ahli sistem heksagon. Jarak atom antara lapisan ialah 1.45 dan jarak atom antara lapisan ialah 3.33, yang merupakan perbezaan yang ketara. Mekanisme susunan untuk PBN adalah ababab, dan strukturnya terdiri daripada atom B dan N berselang-seli dalam lapisan dan di sepanjang paksi C, masing-masing.
Bahan PBN sangat tahan terhadap kejutan haba dan mempunyai pengangkutan terma yang sangat anisotropik (bergantung kepada arah). Selain itu, PBN membuat penebat elektrik yang unggul. Bahan ini stabil dalam atmosfera lengai, mengurangkan dan mengoksida sehingga 2800°C dan 850°C, masing-masing.
Dari segi produk, PBN boleh dibentuk menjadi objek 2D atau 3D seperti mangkuk pijar, bot, pinggan, wafer, tiub dan botol, atau ia boleh digunakan sebagai salutan pada grafit. Majoriti logam lebur (Al, Ag, Cu, Ga, Ge, Sn, dsb.), asid, dan ammonia panas adalah antara situasi di mana PBN menunjukkan kestabilan suhu yang luar biasa apabila disalut pada grafit sehingga 1700°C, menahan kejutan haba dan menahan kakisan gas.
PBN Crucible: PBN Crucible ialah bekas yang paling sesuai untuk pembentukan kristal tunggal semikonduktor kompaun, dan ia tidak boleh diganti;
Dalam proses MBE, ia adalah bekas yang sesuai untuk menyejat unsur dan sebatian;
Juga, pirolitik boron nitrida crucible digunakan sebagai bekas unsur penyejatan dalam barisan pengeluaran OLED.
Pemanas PG/PBN: Aplikasi berpotensi pemanas PBN termasuk pemanasan MOCVD, Pemanasan logam, pemanasan penyejatan, pemanasan substrat superkonduktor, pemanasan analisis sampel, pemanasan sampel mikroskop elektron, pemanasan substrat semikonduktor dan sebagainya.
Helaian/Cincin PBN: PBN mempunyai ciri-ciri yang luar biasa pada suhu tinggi, seperti ketulenan yang tinggi dan keupayaan untuk menahan pemanasan hingga 2300 °C dalam vakum ultra-tinggi tanpa reput. Selain itu, ia tidak mengeluarkan bahan cemar gas. Sifat seperti ini juga membolehkan PBN diproses menjadi pelbagai geometri.
Grafit Bersalut PBN: PBN mempunyai potensi untuk menjadi bahan dibasahkan garam fluorida yang berkesan yang, apabila digunakan pada grafit, mungkin menghentikan interaksi antara bahan tersebut. Oleh itu, ia sering digunakan untuk melindungi komponen grafit dalam mesin.
Penggunaan bahan PBN dalam proses TFPV(fotovoltaik filem nipis) membantu mengurangkan kos pemendapan dan meningkatkan kecekapan sel PV yang terhasil, menjadikan tenaga suria semurah untuk dihasilkan sebagai kaedah berasaskan karbon.
Banyak industri mendapati penggunaan yang besar untuk boron nitrida pirolitik. Penggunaannya yang meluas boleh dikaitkan dengan beberapa kualiti hebatnya, termasuk ketulenan yang sangat baik dan rintangan kakisan. Potensi aplikasi boron nitrida pirolitik dalam pelbagai bidang masih dikaji.