{"id":7781,"date":"2025-03-25T01:27:51","date_gmt":"2025-03-25T01:27:51","guid":{"rendered":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/?p=7781"},"modified":"2025-03-25T01:27:51","modified_gmt":"2025-03-25T01:27:51","slug":"anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/","title":{"rendered":"Anorganischer Graphit - ein umfassender Leitfaden"},"content":{"rendered":"<p>Die Entwicklung der Materialwissenschaft f\u00f6rdert den gesellschaftlichen Fortschritt, und es entstehen immer wieder neue Arten von Materialien. Anorganisches Graphit-Bornitrid hat aufgrund seiner \u00c4hnlichkeit mit Graphit und seiner einzigartigen chemischen Zusammensetzung eine hervorragende Leistung und ein gro\u00dfes Anwendungspotenzial. Es hat sich zu einem Hotspot der Materialwissenschaft entwickelt.<\/p><div id=\"ez-toc-container\" class=\"ez-toc-v2_0_81 counter-hierarchy ez-toc-counter ez-toc-grey ez-toc-container-direction\">\n<div class=\"ez-toc-title-container\">\n<p class=\"ez-toc-title\" style=\"cursor:inherit\">Inhalts\u00fcbersicht<\/p>\n<span class=\"ez-toc-title-toggle\"><a href=\"#\" class=\"ez-toc-pull-right ez-toc-btn ez-toc-btn-xs ez-toc-btn-default ez-toc-toggle\" aria-label=\"Inhaltsverzeichnis umschalten\"><span class=\"ez-toc-js-icon-con\"><span class=\"\"><span class=\"eztoc-hide\" style=\"display:none;\">Umschalten auf<\/span><span class=\"ez-toc-icon-toggle-span\"><svg style=\"fill: #999;color:#999\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" class=\"list-377408\" width=\"20px\" height=\"20px\" viewbox=\"0 0 24 24\" fill=\"none\"><path d=\"M6 6H4v2h2V6zm14 0H8v2h12V6zM4 11h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2zM4 16h2v2H4v-2zm16 0H8v2h12v-2z\" fill=\"currentColor\"><\/path><\/svg><svg style=\"fill: #999;color:#999\" class=\"arrow-unsorted-368013\" xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"10px\" height=\"10px\" viewbox=\"0 0 24 24\" version=\"1.2\" baseprofile=\"tiny\"><path d=\"M18.2 9.3l-6.2-6.3-6.2 6.3c-.2.2-.3.4-.3.7s.1.5.3.7c.2.2.4.3.7.3h11c.3 0 .5-.1.7-.3.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7zM5.8 14.7l6.2 6.3 6.2-6.3c.2-.2.3-.5.3-.7s-.1-.5-.3-.7c-.2-.2-.4-.3-.7-.3h-11c-.3 0-.5.1-.7.3-.2.2-.3.5-.3.7s.1.5.3.7z\"\/><\/svg><\/span><\/span><\/span><\/a><\/span><\/div>\n<nav><ul class='ez-toc-list ez-toc-list-level-1' ><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-1\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Inorganic_graphite_name\" >Name des anorganischen Graphits<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-2\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Why_boron_nitride_is_called_inorganic_graphite\" >Warum wird Bornitrid als anorganischer Graphit bezeichnet?<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-3\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Structure_of_inorganic_graphite\" >Struktur von anorganischem Graphit<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-4\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Inorganic_graphite_formula\" >Formel f\u00fcr anorganischen Graphit<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-5\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Detailed_analysis_of_crystal_structure\" >Detaillierte Analyse der Kristallstruktur<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-6\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#The_arrangement_of_atoms\" >Die Anordnung der Atome<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-7\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Inorganic_graphite_hybridization\" >Hybridisierung von anorganischem Graphit<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-8\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Comparison_with_the_similarities_and_differences_between_graphite_structure\" >Vergleich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der Graphitstruktur<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-9\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Properties_of_inorganic_graphite\" >Eigenschaften von anorganischem Graphit<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-10\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Physical_properties\" >Physikalische Eigenschaften<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-11\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Chemical_properties\" >Chemische Eigenschaften<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-12\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Thermal_properties\" >Thermische Eigenschaften<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-13\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Electrical_properties\" >Elektrische Eigenschaften<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-14\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Preparation_method_of_inorganic_graphite\" >Verfahren zur Herstellung von anorganischem Graphit<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-15\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#High_temperature_and_high_pressure_synthesis_method\" >Verfahren zur Synthese bei hoher Temperatur und hohem Druck<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-16\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Chemical_vapor_deposition\" >Chemische Gasphasenabscheidung<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-17\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Sol-gel_method\" >Sol-Gel-Verfahren<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-18\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Application_field_of_inorganic_graphite\" >Anwendungsbereich von anorganischem Graphit<\/a><ul class='ez-toc-list-level-3' ><li class='ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-19\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Electronic_field\" >Elektronisches Feld<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-20\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Energy_field\" >Energiefeld<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-21\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Aerospace_field\" >Bereich Luft- und Raumfahrt<\/a><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-3'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-22\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Machinery_field\" >Bereich Maschinen<\/a><\/li><\/ul><\/li><li class='ez-toc-page-1 ez-toc-heading-level-2'><a class=\"ez-toc-link ez-toc-heading-23\" href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/anorganischer-graphit-ein-umfassender-leitfaden\/#Conclusion\" >Schlussfolgerung<\/a><\/li><\/ul><\/nav><\/div>\n\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Inorganic_graphite_name\"><\/span>Name des anorganischen Graphits<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Why_boron_nitride_is_called_inorganic_graphite\"><\/span>Warum wird Bornitrid als anorganischer Graphit bezeichnet?<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Bornitrid wird als anorganischer Graphit bezeichnet, weil es ein \u00e4hnliches Aussehen wie Graphit hat, da es geschichtet ist und sich glitschig anf\u00fchlt. Auch die hexagonale Kristallstruktur von Bornitrid \u00e4hnelt der von Graphit, und es hat eine gute thermische Stabilit\u00e4t. Allerdings besteht Graphit aus Kohlenstoffelementen, w\u00e4hrend Bornitrid eine Stickstoff-Bor-Verbindung ist.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Structure_of_inorganic_graphite\"><\/span>Struktur von anorganischem Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Inorganic_graphite_formula\"><\/span>Formel f\u00fcr anorganischen Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Anorganischer Graphit - auch bekannt als <a href=\"https:\/\/www.sciencedirect.com\/topics\/chemistry\/boron-nitride#:~:text=Boron%20nitride%20is%20a%20covalent,energy%20catalysis%20and%20storage%20applications.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Bornitrid<\/a>dessen chemische Formel BN lautet. In Bornitrid sind Bor (B) und Stickstoff (N) in einem st\u00f6chiometrischen Verh\u00e4ltnis von 1:1 durch kovalente Bindungen chemisch miteinander verbunden. Die \u00e4u\u00dfere Elektronenkonfiguration der Boratome ist 2s\u00b22p\u00b9, die der Stickstoffatome 2s\u00b22p\u00b3. Bei der Bildung von Bornitrid stellen die Boratome 3 Valenzelektronen und die Stickstoffatome ebenfalls 3 Elektronen zur Verf\u00fcgung, die sich an der Bindung beteiligen. Durch die Wechselwirkung dieser Elektronen entstehen stabile kovalente Bindungen, die die grundlegende Struktureinheit von Bornitrid bilden.<\/p>\n<p><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter wp-image-7782\" src=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/WechatIMG3071.jpg\" alt=\"Anorganischer Graphit\" width=\"560\" height=\"372\" srcset=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/WechatIMG3071.jpg 1024w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/WechatIMG3071-300x199.jpg 300w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/WechatIMG3071-768x510.jpg 768w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/WechatIMG3071-18x12.jpg 18w, https:\/\/jinsuncarbon.com\/wp-content\/uploads\/2025\/03\/WechatIMG3071-600x398.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 560px) 100vw, 560px\" \/><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Detailed_analysis_of_crystal_structure\"><\/span>Detaillierte Analyse der Kristallstruktur<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Bornitrid kommt haupts\u00e4chlich in drei Kristallstrukturen vor: hexagonales Bornitrid (h-BN), kubisches Bornitrid (c-BN) und rhomboedrisches Bornitrid (r-BN). H-BN hat eine dem Graphit \u00e4hnliche Schichtstruktur, wobei jede Schicht aus abwechselnden Bor- und Stickstoffatomen in einem hexagonalen, planaren Netzwerk besteht. Die Schichten interagieren miteinander durch relativ schwache van-der-Waals-Kr\u00e4fte. Diese Schichtstruktur verleiht dem hexagonalen Bornitrid gute Schmiereigenschaften und eine gewisse Sch\u00e4lbarkeit. Die Kristallstruktur von c-BN \u00e4hnelt der von Diamant: Bor- und Stickstoffatome sind tetraedrisch miteinander verbunden und bilden eine dreidimensionale, dicht gepackte Struktur. Diese Struktur verleiht ihm eine extrem hohe H\u00e4rte, die nur von Diamant \u00fcbertroffen wird. Die Struktur von r-BN liegt zwischen hexagonalem und kubischem Bornitrid. Seine Kristallstruktur ist relativ komplex, und es wird relativ wenig erforscht und angewendet.<\/p>\n<p><strong><b>\u00a0<\/b><\/strong><\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"The_arrangement_of_atoms\"><\/span>Die Anordnung der Atome<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Hexagonales Bornitrid ist geschichtet, und die Bor- und Stickstoffatome in derselben Schicht sind durch kovalente Bindungen miteinander verbunden. Jedes Boratom ist von drei Stickstoffatomen umgeben und bildet B-N-Bindungen mit einer Bindungsl\u00e4nge von 0,145 nm. Diese Bindungen bilden ein hexagonales Netzwerk, das sich unendlich in der Ebene erstreckt. Die Atome innerhalb jeder Schicht sind eng und geordnet angeordnet, und die Schichten werden durch van-der-Waals-Kr\u00e4fte zusammengehalten. Der Abstand zwischen den Schichten betr\u00e4gt etwa 0,333 nm. Im kubischen Bornitrid bilden die Bor- und Stickstoffatome durch kovalente Bindungen tetraedrische Strukturen. Jedes dieser Atome ist mit vier gegen\u00fcberliegenden Atomen verbunden, was es hart und stabil macht.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Inorganic_graphite_hybridization\"><\/span>Hybridisierung von anorganischem Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>In Bornitrid sind die Bor- und Stickstoffatome in hexagonalem und kubischem Bornitrid haupts\u00e4chlich sp\u00b2-hybridisiert. (Kubisches Bornitrid weist einen geringen Anteil an sp\u00b3Hybridisierung auf). Am Beispiel des hexagonalen Bornitrids \u00fcberschneiden sich die sp\u00b2-hybridisierten Orbitale der Bor- und Stickstoffatome und bilden\u03c3-Bindungen, die eine hexagonale Ebene bilden. Die verbleibenden unhybridisierten p-Orbitale stehen senkrecht zur Ebene und \u00fcberlappen Schulter an Schulter, um delokalisierte\u03c0-Bindungen zu bilden, \u00e4hnlich wie bei der Hybridisierung von Graphit. Dies ist der Schl\u00fcssel zu seinen \u00e4hnlichen elektrischen und thermischen Eigenschaften.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Comparison_with_the_similarities_and_differences_between_graphite_structure\"><\/span>Vergleich mit den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der Graphitstruktur<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Die Gemeinsamkeiten zwischen hexagonalem Bornitrid und Graphit bestehen darin, dass beide eine Schichtstruktur aufweisen, mit kovalenten Bindungen innerhalb der Schichten und Van-der-Waals-Kr\u00e4ften zwischen den Schichten. Die Atome bilden durch sp\u00b2-Hybridisierung delokalisierte\u03c0-Bindungen und haben eine gewisse elektrische Leitf\u00e4higkeit und W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit. Die Unterschiede liegen darin, dass die Kr\u00e4fte zwischen den Schichten bei Graphit schw\u00e4cher sind, wodurch er leichter gleitet und geschmiert werden kann. Und Graphit besteht aus <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Carbon#:~:text=Carbon%20(from%20Latin%20carbo%20'coal,valence%20shell%20exhibiting%204%20electrons.\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Kohlenstoffatome<\/a>w\u00e4hrend Bornitrid aus Bor- und Stickstoffatomen zusammengesetzt ist. Die Elektronegativit\u00e4t der Atome ist unterschiedlich, und ihre chemischen und einige physikalischen Eigenschaften sind ebenfalls unterschiedlich.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Properties_of_inorganic_graphite\"><\/span>Eigenschaften von anorganischem Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Physical_properties\"><\/span>Physikalische Eigenschaften<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Anorganischer Graphit (z. B. hexagonales Bornitrid) hat aufgrund der schwachen Wechselwirkungen zwischen den Schichten eine gute Schmierf\u00e4higkeit. Seine Dichte betr\u00e4gt etwa 2,27 g\/cm\u00b3 und bietet Vorteile in der Luft- und Raumfahrt und anderen Bereichen, in denen das Gewicht ein kritischer Faktor ist. Kubisches Bornitrid hat eine extrem hohe H\u00e4rte mit einer Mohsh\u00e4rte von 9,5 - 10. Es wird h\u00e4ufig f\u00fcr die Herstellung von verschlei\u00dffesten Werkstoffen wie Schneidwerkzeugen verwendet.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Chemical_properties\"><\/span>Chemische Eigenschaften<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Bornitrid hat eine gute chemische Stabilit\u00e4t, so dass es bei Raumtemperatur nicht mit Wasser oder \u00fcblichen S\u00e4uren und Basen reagiert. Auch bei hohen Temperaturen und starken S\u00e4uren und Basen ist es relativ stabil. In Gegenwart von hohen Temperaturen, starken Oxidationsmitteln usw. oxidiert es nur langsam. Dadurch kann es in der industriellen Produktion in rauen chemischen Umgebungen weithin eingesetzt werden.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Thermal_properties\"><\/span>Thermische Eigenschaften<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Anorganischer Graphit hat hervorragende thermische Eigenschaften. Die W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit von hexagonalem Bornitrid betr\u00e4gt bis zu 300 - 400 W\/(m-K), was f\u00fcr die W\u00e4rmeableitung elektronischer Ger\u00e4te f\u00f6rderlich ist. Sein Schmelzpunkt liegt bei etwa 3000 \u00b0C, und seine Struktur und Eigenschaften bleiben auch bei hohen Temperaturen stabil. Daher eignet es sich als W\u00e4rmeschutzmaterial in der Luft- und Raumfahrt und anderen Bereichen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Electrical_properties\"><\/span>Elektrische Eigenschaften<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Hexagonales Bornitrid ist ein Halbleitermaterial mit breiter Bandl\u00fccke und einer Bandbreite von etwa 6,4 eV. Es hat einzigartige Aussichten im Bereich der Halbleiter. Aufgrund der delokalisierten gro\u00dfen \u03c0-Bindungen zwischen den Schichten hat es eine gewisse Leitf\u00e4higkeit, ist aber schw\u00e4cher als Metalle.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Preparation_method_of_inorganic_graphite\"><\/span>Verfahren zur Herstellung von anorganischem Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"High_temperature_and_high_pressure_synthesis_method\"><\/span>Verfahren zur Synthese bei hoher Temperatur und hohem Druck<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dieses Verfahren arbeitet unter den Bedingungen von 1000-2000 \u00b0C und 5-10 GPa hohem Druck. Als Ausgangsstoffe werden Borpulver, Borat und andere Borquellen sowie Ammoniak und Stickstoffgas usw. verwendet. Zur F\u00f6rderung der Reaktion von Bor- und Stickstoffatomen zur Bildung von Bornitridkristallen. Bei diesem Verfahren wird kubisches und hexagonales Bornitrid mit hoher Kristallinit\u00e4t und Reinheit erzeugt, das sich f\u00fcr die Herstellung von hochwertigen Schneidwerkzeugen eignet. Allerdings sind die Anlagen teuer, der Energieverbrauch ist hoch und die Leistung ist gering.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Chemical_vapor_deposition\"><\/span>Chemische Gasphasenabscheidung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Dabei werden Boran und andere gasf\u00f6rmige Borquellen, Ammoniak und andere Stickstoffquellen usw. verwendet. Sie werden unter der gemeinsamen Einwirkung von hohen Temperaturen und Katalysatoren in die Reaktionskammer transportiert. Dort reagiert es auf der Substratoberfl\u00e4che und bildet einen Bornitridfilm. Die Dicke und Qualit\u00e4t des Films kann genau kontrolliert werden und wird h\u00e4ufig bei der Herstellung von Halbleiterbauteilen verwendet. So zum Beispiel bei der Herstellung von Isolierschichten f\u00fcr Feldeffekttransistoren auf Bornitridbasis. Die Ausr\u00fcstung ist jedoch komplex, die Kosten sind hoch, und die Wachstumsgeschwindigkeit ist langsam.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Sol-gel_method\"><\/span>Sol-Gel-Verfahren<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p>Diese Methode ist eine milde Zubereitungsmethode. Zun\u00e4chst werden Boratester und andere Borquellen, organische Amine und andere Stickstoffquellen in organischen L\u00f6sungsmitteln aufgel\u00f6st, um eine einheitliche L\u00f6sung zu bilden. Nach Hydrolyse und Kondensation wird ein Sol gebildet. Anschlie\u00dfend wird es gealtert, getrocknet und in ein Gel umgewandelt. Schlie\u00dflich wird es einer Hochtemperaturw\u00e4rmebehandlung unterzogen, um die organischen Bestandteile zu zersetzen und Bornitrid zu erzeugen. Diese Methode ist einfach zu handhaben, hat geringe Kosten und l\u00e4sst sich leicht in gro\u00dfem Ma\u00dfstab herstellen. Es kann hochreines Bornitridpulver herstellen, aber die Kristallinit\u00e4t ist schlecht und muss optimiert werden.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Application_field_of_inorganic_graphite\"><\/span>Anwendungsbereich von anorganischem Graphit<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Electronic_field\"><\/span>Elektronisches Feld<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong><b>S<\/b><\/strong><strong><b>emiconductor \u00a0<\/b><\/strong><\/p>\n<p>Es handelt sich um einen Halbleiter mit breiter Bandl\u00fccke. Die Hochtemperaturleistung von Feldeffekttransistoren auf Bornitridbasis ist besser als die von herk\u00f6mmlichen Produkten auf Siliziumbasis. Mit Bornitrid hergestellte LEDs k\u00f6nnen kurzwelliges Licht emittieren und f\u00fcr die ultraviolette Kommunikation und Desinfektion verwendet werden.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><b>H<\/b><\/strong><strong><b>Verlustleistung von elektronischen Ger\u00e4ten \u00a0<\/b><\/strong><\/p>\n<p>In Computerchips, Mobiltelefonprozessoren und anderen Ger\u00e4ten kann es als K\u00fchlk\u00f6rper oder Beschichtung verwendet werden. Es kann die W\u00e4rme schnell ableiten, die Leistung verbessern und die Lebensdauer verl\u00e4ngern.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Energy_field\"><\/span>Energiefeld<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong><b>B<\/b><\/strong><strong><b>Atterie-Elektroden-Materialien \u00a0<\/b><\/strong><\/p>\n<p>Es hat eine hohe theoretische spezifische Kapazit\u00e4t und eine stabile Zyklusleistung und wird f\u00fcr die Verwendung in Lithium-Ionen- und Natrium-Ionen-Batterien usw. untersucht. Die <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/produkt\/graphitstab-elektrode\/\">Elektroden<\/a> mit <a href=\"https:\/\/jinsuncarbon.com\/de\/kohlenstoffmaterialien\/\">Kohlenstoffmaterialien<\/a> Verbundstoffe k\u00f6nnen die Geschwindigkeit und die Lebensdauer der Batterie verbessern.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><b>H<\/b><\/strong><strong><b>Wasserstoffspeichermaterial \u00a0<\/b><\/strong><\/p>\n<p>Aufgrund seiner besonderen Struktur und elektronischen Eigenschaften kann es Wasserstoff adsorbieren und speichern. Nach einer Modifikationsbehandlung k\u00f6nnen die Wasserstoffspeicherkapazit\u00e4t und -stabilit\u00e4t verbessert werden.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Aerospace_field\"><\/span>Bereich Luft- und Raumfahrt<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong><b>T<\/b><\/strong><strong><b>W\u00e4rmeschutzmaterialien \u00a0<\/b><\/strong><\/p>\n<p>Es hat einen hohen Schmelzpunkt, eine gute thermische Stabilit\u00e4t und eine geringe W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit. Wenn ein Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit fliegt, k\u00f6nnen W\u00e4rmeschutzmaterialien auf Bornitridbasis das Eindringen von Hitze verhindern und die innere Struktur und Ausr\u00fcstung sch\u00fctzen.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><b>A<\/b><\/strong><strong><b>Iircraft-Teile \u00a0<\/b><\/strong><\/p>\n<p>Es hat eine geringe Dichte und eine hohe Festigkeit. Seine Basis-Verbundwerkstoffe werden zur Herstellung von Flugzeugfl\u00fcgeln, Rumpfbauteilen usw. verwendet. Es kann das Gewicht reduzieren und die strukturelle Festigkeit und Zuverl\u00e4ssigkeit verbessern.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Machinery_field\"><\/span>Bereich Maschinen<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h3>\n<p><strong><b>H<\/b><\/strong><strong><b>Hochtemperatur-Schmierstoff \u00a0<\/b><\/strong><\/p>\n<p>Die Schichtstruktur von hexagonalem Bornitrid verleiht ihm eine gute Schmierf\u00e4higkeit und Hochtemperaturstabilit\u00e4t. Daher kann es als Schmiermittel in Hochtemperatur-Produktionsprozessen verwendet werden, um Reibung und Verschlei\u00df zu verringern und die Effizienz zu verbessern.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><b>W<\/b><\/strong><strong><b>ohrfestes Material <\/b><\/strong><\/p>\n<p>Kubisches Bornitrid hat eine hohe H\u00e4rte. Die daraus hergestellten Werkzeuge und Schleifwerkzeuge haben eine hervorragende Verschlei\u00dffestigkeit und Schneidleistung beim Schneiden und Schleifen. Au\u00dferdem kann es die Bearbeitungsgenauigkeit verbessern und die Lebensdauer der Werkzeuge verl\u00e4ngern.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h2><span class=\"ez-toc-section\" id=\"Conclusion\"><\/span>Schlussfolgerung<span class=\"ez-toc-section-end\"><\/span><\/h2>\n<p>Anorganischer Graphit (Bornitrid) hat eine einzigartige Struktur, eine hervorragende Leistung und verschiedene Herstellungsmethoden. Allerdings ist es mit Herausforderungen wie Kosten und Massenproduktion konfrontiert. Mit der Entwicklung von Forschung und Technologie wird erwartet, dass es in mehr Bereichen einen Durchbruch erzielen wird.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>The development of materials science promotes social progress and new types of materials keep emerging. Inorganic graphite boron nitride, due to its similarity to graphite and its unique chemical composition, has excellent performance and great potential for application. 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