Boron Nitride (BN) keramer är bland de mest effektiva keramikerna av teknisk kvalitet. De kombinerar exceptionella temperaturbeständiga egenskaper, såsom hög värmeledningsförmåga, med hög dielektrisk hållfasthet och exceptionell kemisk tröghet för att lösa problem inom några av världens mest krävande applikationsområden.
Bornitridkeramer tillverkas genom pressning vid höga temperaturer. Denna metod använder temperaturer så höga som 2000°C och måttliga till betydande tryck för att inducera sintring av råa BN-pulver till ett stort, kompakt block känt som ett ämne. Dessa boronitrid-skivor kan enkelt bearbetas och bearbetas till smidiga komponenter med komplex geometri. Enkel bearbetning utan krångel med grön bränning, slipning och glasering möjliggör snabb prototypframställning, designändringar och kvalificeringscykler i en mängd avancerade tekniska tillämpningar.
Plasmakammarteknik är en sådan användning av bornitridkeramik. BN:s motstånd mot sputtering och låg benägenhet för sekundär jongenerering, även i närvaro av starka elektromagnetiska fält, skiljer den från annan avancerad keramik i plasmamiljöer. Motstånd mot sputtering bidrar till komponenternas hållbarhet, medan låg sekundär jongenerering hjälper till att bevara plasmamiljöns integritet. Den har använts som en avancerad isolator i en mängd olika tunnfilmsbeläggningsprocesser, inklusive plasmaförstärkt fysisk ångavsättning (PVD).
Fysisk ångavsättning är en term för ett brett utbud av tunnfilmsbeläggningstekniker som görs i vakuum och används för att förändra ytan på olika material. Människor använder ofta förstoftningsdeposition och PVD-beläggning för att tillverka och sätta målmaterial på ytan av ett substrat när de tillverkar optoelektroniska enheter, exakta fordons- och rymddelar och andra saker. Sputtering är en unik process där plasma används för att fortsätta träffa ett målmaterial och tvinga ut partiklar ur det. Bornitridkeramik används vanligtvis för att begränsa plasmabågar i förstoftningskammare på målmaterialet och för att förhindra erosion av integrerade kammarkomponenter.
Bornitrid-keramik har också använts för att få satellit Hall-effekt thrusters att fungera bättre och hålla längre.
Halleffektpropeller flyttar satelliter i omloppsbana och sonder i djupa rymden med hjälp av plasma. Denna plasma görs när en högpresterande keramisk kanal används för att jonisera drivgas när den rör sig genom ett starkt radiellt magnetfält. Ett elektriskt fält används för att påskynda plasman och föra den genom en urladdningskanal. Plasma kan lämna kanalen med hastigheter på tiotusentals miles per timme. Plasmaerosion tenderar att bryta ner keramiska urladdningskanaler för snabbt, vilket är ett problem för denna avancerade teknologi. Bornitrid-keramik har framgångsrikt använts för att öka livslängden för halleffektplasmapropeller utan att kompromissa med deras joniseringseffektivitet eller framdrivningsförmåga.