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NITRURE DE BORE

Le nitrure de bore est un thermiquement et chimiquement résistant réfractaire composé de bore et d'azote, de formule chimique BN.
Le nitrure de bore existe sous diverses formes cristallines qui sont isoelectronic à une structure similaire de carbone treillis.
La forme hexagonale formulaire correspondant graphite est le plus stable et doux parmi BN polymorphes, et est donc utilisé comme un lubrifiant et additif dans les produits cosmétiques. 

Numéro CAS: 10043-11-5
Numéro CE: 233-136-6
Nom IUPAC: azanylidyneborane
Formule chimique: BN

Autres noms: 10043-11-5, Elbor, le Bore mononitride, le nitrure de Bore (BN), Borazon, Elboron, Kubonit, Wurzin, Geksanit R, Hexanite R, Hexanit R, Super puissant M, Kubonit KR, Denka nitrure de bore GP, Elbor R, Denka GP, Elbor RM, Sho BN, Sho BN HPS, SP 1 (Nitrure), BN 40SHP, BZN 550, 2U4T60A6YD, DTXSID5051498, CHEBI:50883, RefChem:6937, 233-136-6, DTXCID9030046, azanylidyneborane, MFCD00011317, de la poudre de nitrure de Bore, Les Nanotubes de Nitrure de bore BN, UHP-Ex, KBN-H10, Elbor LO 10B1-100, EINECS 233-136-6, nitridoborane, nitriloborane, UNII-2U4T60A6YD, Bornitrid, blanc, graphite, le nitrure de bore, nitruro de boro, h-BN; Elbor; le nitrure de bore hexagonal; Bore mononitride; Nitridoborane; Nitriloborane, le Nitrure de Bore de Flocons, de nitrure de Bore à 99%, le Nitrure de Bore dispersion, le Nitrure de Bore Nanopoudre, H-BN, le Nitrure de Bore Micropowder, le Nitrure de Bore NanoBarbs?, Le nitrure de bore, faible binder, Nano Poudre de Nitrure de Bore, H-BN-A, H-BN-B, H-BN-C, CE 233-136-6, SCHEMBL15773, 78666-05-4, le Nitrure de Bore Poudre Ultrafine, [BN], de la Poudre de Nitrure de Bore, 99% Nano, de la poudre de nitrure de Bore (3~4 microns), le nitrure de Bore nanopoudre (500 nm), le nitrure de Bore nanopoudre (~100 nm), AKOS015833702, le nitrure de Bore BN GRADE C (H?gan?s), FB64718, le nitrure de Bore, de la poudre, ~1 maman, 98%, SY058094, le nitrure de Bore BN GRADE A 01 H?gan?s), le nitrure de Bore BN GRADE B 50 (H?gan?s), le nitrure de Bore BN GRADE F 15 H?gan?s), NS00082120, Q/TY. J08.34-2022, des Nanotubes de Nitrure de Bore (B) une structure en Bambou, LUBRIFORM? Le Nitrure de bore BN 10 H?gan?s), LUBRIFORM? Le Nitrure de bore BN 15 H?gan?s), le Nitrure de Bore (hBN) Aérosol (13 oz/369 octies), des Nanotubes de Nitrure de Bore (C) structure Cylindrique, Q410193

Les cubes (zincblende aka structure sphalérite) variété analogue à diamant est appelé c-BN; il est plus doux que le diamant, mais ses la stabilité thermique et chimique sont de qualité supérieure.
En raison de l'excellente la stabilité thermique et chimique, le nitrure de bore céramiques sont utilisées à haute température dans de l'équipement et de la coulée de métal. Le nitrure de bore a le potentiel d'utilisation dans le domaine des nanotechnologies.

La formule empirique de nitrure de bore (nitrure de Bore) est trompeur. 
Le nitrure de bore n'est pas du tout comme les autres molécules diatomiques comme le monoxyde de carbone (CO) et le chlorure d'hydrogène (HCl). 
Plutôt, le nitrure de bore a beaucoup en commun avec le carbone, dont la représentation que l'monatomic C est aussi trompeuse.

Le nitrure de bore, carbone, a de multiples formes structurelles. 
Le nitrure de bore est plus stable de la structure est isoelectronic avec du graphite et a la même structure hexagonale avec des analogues de la douceur et de lubrifiant propriétés. 
hBoron de nitrure peut aussi être produite dans le graphène-comme des feuilles qui peuvent être formés dans les nanotubes.
En revanche, le nitrure de bore cubique (cBoron de nitrure) est isoelectronic avec le diamant. 

Le nitrure de bore n'est pas très dur, mais il est plus thermiquement et chimiquement stable. 
Le nitrure de bore est aussi beaucoup plus facile à faire. 
Contrairement au diamant, le nitrure de bore est insoluble dans les métaux à haute température, le rendant utile d'abrasifs et d'oxydation-résistant revêtement en métal. 

Il y a aussi une forme amorphe (aBoron de nitrure), l'équivalent de carbone amorphe (voir ci-dessous).
Le nitrure de bore est principalement un matériau synthétique, bien que naturel, le dépôt a été signalé. 
Les tentatives de faire du pur nitrure de Bore date du début du 20e siècle, mais commercialement acceptable formes ont été produites que dans les 70 dernières années. 

En 1958 brevet au Carborundum Société (Lewiston, NY), Kenneth M. Taylor a préparé les formes moulées de nitrure de Bore par chauffage de l'acide borique (H3BO3) avec un sel métallique d'un oxyacid en présence d'ammoniac pour former un nitrure de Bore mélanger.
Aujourd'hui, des méthodes similaires sont en cours d'utilisation qui commencent par borique trioxyde (B2O3) ou H3BO3 et l'utilisation de l'ammoniac ou de l'urée comme source d'azote. 

Toutes les méthodes de synthèse de produire un peu impur aBoron de nitrure, qui est purifié et converti à hBoron de nitrure par chauffage à des températures supérieures à celles utilisées dans la synthèse. 
De même, pour la préparation de diamant synthétique, hBoron de nitrure est converti à cBoron de nitrure de sous haute pression et de la température.
La substance est composée de structures hexagonales qui apparaissent sous forme de cristaux et est généralement comparé à la mine de plomb. 

Le nitrure de bore peut prendre la forme d'un plat, d'un treillis ou d'une structure cubique, qui conservent le produit chimique et résistance à la chaleur que le nitrure de bore est connu pour.
La chaleur et la résistance chimique: Le composé a un point de fusion de 2,973°C et un coefficient de dilatation thermique sensiblement au-dessus de celle du diamant. 
Le nitrure de bore est hexagonale forme résiste à la décomposition, même lorsqu'il est exposé à 1000°C dans l'air ambiant. 

Le nitrure de bore ne se dissout pas dans des acides.
Conductivité thermique: 1700 à 2000 W/mK, le nitrure de bore a une conductivité thermique qui est comparable à celle du graphène, un même hexagone-treillis composé mais composé d'atomes de carbone.
Lubrification de la propriété: le nitrure de Bore a la capacité de stimuler le coefficient de frottement de l'huile de graissage, tout en réduisant les risques pour l'usure.

Densité: Selon sa forme, sa densité varie de 2,1 à 3,5 g/cm3.
Le nitrure de bore est un synthétique de pointe en céramique disponible dans le solide et sous forme de poudre. 
Le nitrure de bore unique de propriétés de grande capacité thermique et en circulation de la conductivité thermique de facile usinabilité, onctuosité, une faible constante diélectrique supérieure et rigidité diélectrique.
Dans le nitrure de bore est sous forme solide, le nitrure de bore est souvent désigné comme “blanc graphite” parce qu'il a une microstructure similaire à celle du graphite. 

Cependant, à la différence de graphite, le nitrure de bore est un excellent isolant électrique qui possède une plus grande oxydation de la température. 
Le nitrure de bore offre une haute conductivité thermique et une bonne résistance aux chocs thermiques et peut être facilement usiné pour obtenir des tolérances serrées dans pratiquement n'importe quelle forme. 
Après l'usinage, le nitrure de bore est prêt pour une utilisation sans la chaleur supplémentaire de traitement ou de cuisson des opérations.

Le nitrure de bore est un thermiquement et chimiquement résistant réfractaire composé de bore et de l'azote avec la formule chimique de nitrure de Bore. 
Le nitrure de bore existe sous diverses formes cristallines qui sont isoelectronic à une structure similaire de carbone treillis. 

La forme hexagonale formulaire correspondant graphite est le plus stable et doux parmi le nitrure de Bore polymorphes, et est donc utilisé comme un lubrifiant et additif dans les produits cosmétiques. 
Les cubes (zincblende aka structure sphalérite) variété analogue à diamant est appelé c-nitrure de Bore; il est plus doux que le diamant, mais ses la stabilité thermique et chimique est supérieure. 
Les rares wurtzite nitrure de bore modification est similaire à la lonsdaléite, mais légèrement plus faible que la forme cubique.

En raison de l'excellente la stabilité thermique et chimique, le nitrure de bore céramiques sont utilisées à haute température dans de l'équipement. 
Le nitrure de bore a le potentiel d'utilisation dans le domaine des nanotechnologies.
La partie structure ionique de nitrure de bore couches de la h-nitrure de Bore réduit covalency et de la conductivité électrique, tandis que la couche intermédiaire de l'interaction augmente ce qui entraîne une hausse de la dureté de h-nitrure de Bore par rapport à la mine de plomb. 

La réduction de l'électron-délocalisation dans hexagonale-le nitrure de bore est également indiqué par son absence de couleur et d'une grande largeur de bande. 
Très différent de liaison – fort covalentes au sein de la base de plans (plans où le bore et d'azote, les atomes sont liés de manière covalente) et faible entre eux – les causes forte anisotropie de la plupart des propriétés de h-nitrure de Bore.
Par exemple, la dureté, conductivité électrique et thermique sont beaucoup plus élevés dans les avions que perpendiculaire à eux. 

Au contraire, les propriétés de c-nitrure de Bore et w-nitrure de Bore sont plus homogènes et isotropes.
Ces matériaux sont extrêmement difficiles, avec la dureté de la masse c-nitrure de Bore étant légèrement plus petit et w-nitrure de Bore même supérieure à celle du diamant.
Polycristallin c-nitrure de Bore avec des tailles de grain de l'ordre de 10 nm est également signalé avoir dureté Vickers comparable ou plus élevé que le diamant.

En raison de beaucoup meilleure stabilité à la chaleur et de métaux de transition, c-nitrure de Bore dépasse diamant dans les applications mécaniques, telles que l'usinage de l'acier.
La conductivité thermique de nitrure de Bore est parmi les plus élevés de tous les isolants électriques.
Le nitrure de bore peut être dopé de type p avec le béryllium et de type n avec du bore, du soufre, de silicium ou si la co-dopé avec du carbone et de l'azote.

Les deux hexagonale et le nitrure de Bore cubique sont large-gap des semi-conducteurs avec une bande interdite de l'énergie correspondant aux UV région. Si la tension est appliquée à h-nitrure de Bore ou de nitrure de Bore.
Puis il émet de la lumière UV dans la gamme 215-250 nm et, par conséquent, peuvent éventuellement être utilisés comme des diodes électroluminescentes (Led) ou des lasers.
Peu est connu sur le comportement de fusion de nitrure de bore. 

Le nitrure de bore sublime à 2973 °C à la pression normale libérant des gaz d'azote et de bore, mais fond à pression élevée.
Le nitrure de bore (nitrure de Bore) existe sous plusieurs formes polymorphes comme le nitrure de Bore, h-nitrure de Bore, t-nitrure de Bore, r-nitrure de Bore, m-nitrure de Bore, o-nitrure de Bore, w-nitrure de Bore, et c-nitrure de Bore phases. 
Parmi eux, c-nitrure de Bore et h-nitrure de Bore sont les plus courants poudres céramiques utilisés dans les composites à améliorer les propriétés du matériau. 

Le nitrure de bore cubique (c-nitrure de Bore) a des propriétés exceptionnelles telles que la dureté, la force de la relation avec les autres céramiques qui sont les plus couramment utilisés comme abrasifs et dans les outils de coupe applications. c-le nitrure de Bore possède la deuxième plus haute conductivité thermique après le diamant et relativement faible constante diélectrique. 

Donc, pionnier de la recherche préliminaire dans AMCs prouvé substitut composites qu'vierge AA 6061 traditionnellement utilisé pour les ailerons dans les dissipateurs de chaleur. 
En outre, le poly-cristallin c-nitrure de Bore (PCBoron de nitrure) sont les outils les plus appropriés pour les différentes opérations d'usinage en raison de leur incomparable de propriétés mécaniques. 

h-nitrure de Bore trouve également ses propres applications où les composites polymères pour applications à haute température et sp3 de liaison dans des conditions extrêmes de température et de compression des conditions.
Le nitrure de bore existe dans de multiples formes qui diffèrent par la disposition du bore et de l'azote, les atomes, donnant lieu à divers majorité des propriétés de la matière.

Propriétés du Nitrure de Bore
Caractéristiques de nitrure de bore (nitrure de bore) Comprennent:
-excellentes propriétés lubrifiantes
-chaud pressé Nitrure de Bore (HPBoron de nitrure) peuvent être usinés à l'aide de métal traditionnel en tournant techniques

-si utilisé dans un environnement inerte à la surface de HPBoron de nitrure ne sera pas mouillé par fusion des métaux, des verres et des sels et donc a une haute résistance à l'attaque chimique
-bonne résistance chimique
-haute résistivité de volume
-haut rupture diélectrique résistance
De forme hexagonale et cubique (et probablement w-nitrure de Bore) nitrure de Bore présentent de remarquables chimiques et des stabilités thermiques. 

Par exemple, h-le nitrure de Bore est stable à la décomposition à des températures jusqu'à 1000 °C dans l'air, 1400 °C dans le vide, et à 2800 °C dans une atmosphère inerte. 
La réactivité de h-nitrure de Bore et c-nitrure de Bore est relativement semblable, et que les données de c-nitrure de Bore sont résumées dans le tableau ci-dessous.

Stabilité thermique de la c-nitrure de Bore peuvent être résumées comme suit:
Dans l'air ou de l'oxygène: B2O3 couche de protection empêche l'oxydation en outre à ~1300 °C; pas de conversion à la forme hexagonale à 1400 °C.
Dans de l'azote: certains de conversion-h-nitrure de Bore à 1525 °C après 12 h de.
Dans le vide (10-5 Pa): la conversion à h-nitrure de Bore à 1550-1600 °
Le nitrure de bore est insoluble dans l'habitude acides, mais est soluble dans l'alcalin à base de sels fondus et de nitrures, telle que LiOH, KOH, NaOH-Na2CO3, NaNO3, Li3N, Mg3N2, Sr3N2, Ba3N2 ou Li3Boron nitride2, qui sont donc utilisée pour graver le nitrure de Bore.

Théoriques de la conductivité thermique de le nitrure de bore hexagonal nanoribbons (Bore nitrideNRs) peut approcher 1700-2000 W/(m·K), qui a le même ordre de grandeur que le expérimentales de la valeur mesurée pour le graphène.
Le nitrure de bore peut être comparable à des calculs théoriques pour le graphène nanoribbons.
En outre, le thermique de transport dans le Bore nitrideNRs est anisotrope. La conductivité thermique de zigzag tranchant de Bore nitrideNRs est environ 20% plus grande que celle de fauteuil tranchant nanoribbons à la température ambiante.

En 2009, un phénomène naturel de nitrure de bore minérale dans la forme cubique (c-nitrure de Bore) a été signalé au Tibet, et le nom de qingsongite proposé. 
La substance a été trouvé dispersion de la taille d'un micron d'inclusions dans chrome roches riches. 
En 2013, l'International Mineralogical Association a affirmé le minéral et le nom.
La préparation et la réactivité de le nitrure de Bore hexagonal:
Le nitrure de bore est produite synthétiquement. 

Le nitrure de bore Hexagonal est obtenu par la réaction de trioxyde de bore (B2O3) ou de l'acide borique (H3BO3) avec de l'ammoniac (NH3) ou de l'urée (CO(NH2)2) dans une atmosphère d'azote:
B2O3 + 2 NH3 → 2 nitrure de Bore + 3 H2O (T = 900 °C)
B(OH)3 + NH3 → nitrure de Bore + 3 H2O (T = 900 °C)
B2O3 + CO(NH2)2 → 2 nitrure de Bore + CO2 + 2 H2O (T > 1000 °C)
B2O3 + 3 CaB6 + 10 N2 → 20 nitrure de Bore + 3 CaO (T > 1500 °C)
Le résultant désordonnée (amorphe), le nitrure de bore contient 92-95% nitrure de Bore et de 5 à 8% en B2O3. 
Le reste B2O3 peut être évaporé dans un deuxième temps, à des températures supérieures à 1500 °C pour atteindre le nitrure de Bore concentration >98%.

Un tel recuit aussi cristallise le nitrure de Bore, la taille des cristallites augmente avec la température de recuit.
h-le nitrure de Bore, les pièces peuvent être fabriqués à peu de frais par une presse à chaud avec de l'opération d'usinage suivante. 
Les pièces sont fabriqués à partir de poudres de nitrure de bore en ajoutant de l'oxyde de bore pour une meilleure compressibilité. 
Des films minces de nitrure de bore peut être obtenue par dépôt chimique en phase vapeur à partir de trichlorure de bore et d'azote précurseurs.
La Combustion de bore en poudre dans un plasma d'azote à 5500 °C, les rendements ultrafines de nitrure de bore utilisé pour les lubrifiants et de toner.

Le nitrure de bore réagit avec de l'iode fluor dans l'trichlorofluorométhane à -30 °C pour produire un très sensibles contact explosif, NI3, à faible rendement.
Le nitrure de bore réagit avec les nitrures de lithium, de métaux alcalino-et des lanthanides pour former nitridoborate composés:
Li3N + nitrure de Bore → Li3Boron nitride2
Similaire au graphite, diverses molécules, comme le NH3 ou de métaux alcalins, peut être intercalé dans le nitrure de bore hexagonal, qui est inséré entre ses couches. 
À la fois l'expérience et la théorie suggèrent l'intercalation est beaucoup plus difficile pour le nitrure de Bore que pour le graphite.

Types de Nitrure de Bore:
Hexagonal: Cette forme de nitrure de bore a le plus grand nombre de demandes, en raison de sa forte lubrification de la propriété, la conductivité électrique, et la stabilité thermique.
Cubes: La forme cubique de nitrure de Bore possède des proportions élevées de la résistivité électrique et la conductivité thermique comme le diamant. 
C-le nitrure de Bore ne se dissout pas dans les composants en acier, ce qui en fait un bon matériau abrasif.
Amorphe: La non-forme de cristaux de nitrure de bore est comparable à du carbone amorphe en termes de structure et de propriétés.

Atomiquement minces: en Dépit de son ultra-mince de la propriété, ce nitrure de Bore polymorphe est caractérisé par une conductivité thermique élevée, augmentation de l'adsorption en surface, et de bonnes propriétés diélectriques.
Nanotube: Comme l'un de la hausse des développements dans ces derniers temps, les nanotubes de la technologie a été donné un coup de pouce avec l'utilisation de nitrure de bore. 
Ce roulé forme de le nitrure de Bore hexagonal est similaire à des nanotubes de carbone en termes de structure. 

Cependant, les nanotubes de nitrure de Bore ont plus d'isolation électrique, ainsi qu'une meilleure résistance à la chaleur et des réactions chimiques.
Synthèse de c-nitrure de Bore utilise les mêmes méthodes que celle du diamant: le nitrure de bore Cubique est produite en traitant le nitrure de bore hexagonal, à haute pression et de la température, un peu comme le diamant synthétique est produite à partir de graphite. La conversion directe de le nitrure de bore hexagonal à la forme cubique a été observée à des pressions entre 5 et 18 GPa et des températures comprises entre 1730 et 3230 °C.

Qui est similaire paramètres que pour les directs de graphite en diamant de conversion.
L'ajout d'une petite quantité de bore, l'oxyde peut abaisser la pression requise pour les 4 à 7 GPa et à une température de 1500 °C. 
Pour réduire davantage la conversion de pressions et de températures, un catalyseur est ajouté, tels que le lithium, le potassium ou le magnésium, leur nitrures, leur fluoronitrides, de l'eau avec les composés de l'ammonium, ou de l'hydrazine.

D'autres industriels, les méthodes de synthèse, de nouveau emprunté de diamant de la croissance, de l'utilisation de la croissance des cristaux dans un gradient de température, explosives ou de l'onde de choc. 
L'onde de choc de la méthode est utilisée pour produire un matériau appelé heterodiamond, un extra-dur composé de bore, de carbone et de l'azote.
Faible pression de dépôt de films minces de nitrure de bore cubique est possible. 

Comme dans le cas des diamants de la croissance, le problème majeur est de supprimer la croissance de phases hexagonales (h-nitrure de Bore ou de graphite, respectivement). 
Alors que dans diamant croissance ceci est réalisé en ajoutant de l'hydrogène, le trifluorure de bore est utilisé pour le c-nitrure de Bore. 
Dépôt par faisceau d'ions, plasma-enhanced chemical vapor deposition, dépôt par laser pulsé, pulvérisation cathodique réactive, et d'autres physical vapor deposition méthodes sont utilisées.
Wurtzite nitrure de Bore peuvent être obtenus via statique à haute pression ou de la dynamique de choc méthodes.

Les limites de sa stabilité ne sont pas bien définis. Les deux c-nitrure de Bore et w-nitrure de Bore sont formés par la compression de l'h-nitrure de Bore, mais la formation de w-nitrure de Bore se produit à des températures beaucoup plus basses près de 1700 °C.
La forme amorphe de nitrure de bore (a-nitrure de Bore) est non cristallin, dépourvu de tout à longue distance de la régularité dans l'arrangement de ses atomes. 
Le nitrure de bore est l'analogue de carbone amorphe.

Toutes les autres formes de nitrure de bore sont cristallines.
La forme cristalline la plus stable est la forme hexagonale, aussi appelé h-nitrure de Bore, de l'α-le nitrure de Bore, g-nitrure de Bore, et de graphite nitrure de bore. 
Le nitrure de bore Hexagonal (groupe de points = D6h; le groupe d'espace = P63/mmc) a une structure similaire à la mine de plomb. 
Au sein de chaque couche, de bore et d'azote, les atomes sont liés par des liaisons covalentes fortes, tandis que les couches sont maintenues ensemble par la faiblesse des forces de van der Waals. 

La couche intermédiaire "registre" de ces feuilles diffère, cependant, à partir du modèle vu de graphite, parce que les atomes sont éclipsé, avec les atomes de bore se trouvant au-dessus et au-dessus des atomes d'azote. 
Ce registre reflète les locaux de la polarité de la B–N obligations, ainsi que de la couche N-donneur/B-accepteur caractéristiques. 
De même, de nombreuses formes métastables composé de différentes empilés polytypes existent. 
Par conséquent, h-nitrure de Bore et de graphite sont très proches voisins, et le matériel peut accueillir de carbone en tant que substituant élément de formulaire de Bore nitrideCs. 

BC6N hybrides ont été synthétisés, où le carbone substituts pour certains B et de N atomes.
Le nitrure de bore Hexagonal (h-nitrure de Bore) est un analogue de graphite appelé “blanc de graphène.” 
Dans la structure de h-nitrure de Bore, B et N des atomes de substitution atomes de carbone. Le bore et d'azote, les atomes sont liés par l'intermédiaire de fort B-N liaisons covalentes et la forme de verrouillage hexagonal anneaux. 
h-le nitrure de Bore est utilisé dans différents domaines en raison de ses intéressantes propriétés physiques et chimiques, par exemple, dans l'électronique comme un isolant et dans les céramiques, résines, plastiques, peintures et vernis. 

Par conséquent, le nitrure de bore (nitrure de Bore) est aussi populaire composes inorganiques dans l'industrie cosmétique (le plus haut nitrure de Bore à des concentrations allant jusqu'à 25% peut être trouvé dans l'oeil de l'ombre de la formulation). 
h-le nitrure de Bore est également largement utilisé dans la production de ciment dentaire (pour les frais dentaires et d'orthodontie applications). 
h-nitrure de Bore semble être adapté pour des applications biomédicales; par conséquent, la cytotoxicité in vitro et in vivo des observations de h-nitrure de Bore nanoplaquesont et roman quelques couches de h-nitrure de Bore à base de nanocomposites sont encore nécessaires. 

La courte durée des études confirment leur faible cytotoxicité et suggèrent que le nitrure de Bore peut être utilisé comme un nouveau système de délivrance de médicaments; cependant, les besoins de l'application de vérification supplémentaires dans les études à long terme.
Le nitrure de bore Hexagonal (HBoron de nitrure) est un lubrifiant solide relatives à la classe de composés Inorganiques lubrifiants, avec une structure lamellaire, qui comprend également le bisulfure de molybdène, de graphite et de certains autres sulfures, selenides et tellurides (chalcogénures) de molybdène, le tungstène, le niobium, le tantale, le titane.

Le réseau cristallin de le nitrure de bore hexagonal se compose de hexagonales anneaux formant de fines plans parallèles. Les atomes de bore (B) et de l'azote (N) sont liés de manière covalente à d'autres atomes dans le plan avec un angle de 120 ° entre les deux obligations (chaque atome de bore est lié à trois atomes d'azote et chaque atome d'azote est lié à trois atomes de bore).
Les avions sont collés les uns aux autres par la faiblesse des forces de Van der Waals.

Le nitrure de bore cubique a un cristal de structure analogue à celle du diamant. 
Compatible avec le diamant étant moins stable que le graphite, la forme cubique est moins stable que la forme hexagonale, mais le taux de conversion entre les deux est négligeable à la température de la pièce, comme pour le diamant. 
La forme cubique a la sphalérite, la structure cristalline, la même que celle du diamant (avec commandés B et de N atomes), et est aussi appelée β-nitrure de Bore ou de nitrure de Bore.

La wurtzite forme de nitrure de bore (w-nitrure de Bore; groupe de points = C6v; le groupe d'espace = P63mc) a la même structure que la lonsdaléite, l'un des rares hexagonale métamorphose de carbone.
Comme dans la forme cubique, le bore et d'azote, les atomes sont regroupés en tétraèdres.
Dans la wurtzite forme, le bore et d'azote, les atomes sont regroupés en 6 chaînons. 
Dans la forme cubique, tous les anneaux sont dans le fauteuil de configuration, tandis que dans les w-nitrure de Bore anneaux entre les "couches" sont dans la configuration du bateau. 

Plus tôt rapports optimistes prédit que la wurtzite formulaire a été très forte, et a été estimée par une simulation comme ayant potentiellement une force de 18% supérieure à celle du diamant. 
Depuis, seules de petites quantités de minéraux dans la nature, cela n'a pas encore été vérifiée expérimentalement.
De récentes études ont mesuré w-nitrure de Bore dureté de 46 GPa, légèrement plus dur que le commercial borures mais plus doux que la forme cubique de boron nitrid.

Atomiquement minces de nitrure de bore: le nitrure de bore Hexagonal peut être exfolié de mono ou de quelques couches atomiques de feuilles. 
En raison de le nitrure de bore hexagonal de structure analogue à celle du graphène, atomiquement minces de nitrure de bore est parfois appelée “blanc de graphène”.
Propriétés mécaniques: Atomiquement minces de nitrure de bore est l'un des plus forts électriquement isolants. 

Monocouche de nitrure de bore a une moyenne module de Young de 0.865 de TPa et de la résistance à la fracture de 70,5 GPa.
En revanche pour le graphène, dont la force diminue considérablement avec l'augmentation de l'épaisseur, quelques-couche de nitrure de bore feuilles ont une résistance similaire à celle de la monocouche de nitrure de bore.
Conductivité thermique: Atomiquement minces de nitrure de bore est l'une des plus élevées des coefficients de conductivité thermique (751 W/mK à la température de la pièce) parmi les semi-conducteurs et isolants électriques.
La conductivité thermique de atomiquement minces de nitrure de bore augmente avec l'épaisseur réduite en raison de moins intra-couche de couplage.

L'air de la stabilité de graphène montre clairement l'épaisseur de la dépendance: monocouche de graphène est réactif à l'oxygène à 250 °C, fortement dopé à 300 °C, et gravée à 450 °C.
En revanche, le graphite en vrac n'est pas oxydé jusqu'à 800 °C.
Atomiquement minces de nitrure de bore a beaucoup plus de résistance à l'oxydation que le graphène. 
Monocouche de nitrure de bore n'est pas oxydé jusqu'à 700 °C, et peut soutenir jusqu'à 850 °C dans l'air; bicouche et trilayer nitrure de bore nanofeuillets ont légèrement plus élevée à l'oxydation, les températures de départ.

L'excellente stabilité thermique, de haute imperméabilité aux gaz et aux liquides,d'isolation électrique, de faire atomiquement minces de nitrure de bore potentiel de matériaux de revêtement pour la prévention de la surface de l'oxydation et de la corrosion des métaux.
Une meilleure adsorption en surface: Atomiquement minces de nitrure de bore a été trouvé pour avoir une meilleure adsorption de la surface des capacités de vrac, le nitrure de bore hexagonal.

Atomiquement minces de nitrure de bore comme un adsorbant expériences changements de conformation à la surface d'adsorption de molécules, l'augmentation de l'adsorption de l'énergie et de l'efficacité. 
Le nitrure de bore nanofeuillets peut augmenter le Raman de la sensibilité jusqu'à deux commandes, en raison de:
L'effet synergique de l'épaisseur atomique
haute flexibilité
plus forte adsorption en surface de la capacité de

isolation électrique, de l'imperméabilité de la
haut de la stabilité thermique et chimique 
En attendant d'atteindre la stabilité à long terme et extraordinaire de la possibilité de réutilisation n'est pas réalisable par d'autres matériaux.
Les propriétés diélectriques de l': Atomiquement mince, le nitrure de bore hexagonal est un excellent substrat diélectrique pour le graphène, le bisulfure de molybdène (MoS2), et de nombreux autres 2D matériau à base de dispositifs électroniques et photoniques. 

Comme illustré par la force électrique microscopie (EFM) des études, le champ électrique de dépistage dans atomiquement minces de nitrure de bore montre une faible dépendance de l'épaisseur.
La spectroscopie Raman a été un outil utile pour étudier une variété de matériaux 2D, et la signature Raman de haute qualité atomiquement minces de nitrure de bore a d'abord été rapporté par Gorbatchev et coll. en 2011.et Li et coll. Cependant, les deux rapports d'Raman résultats de la monocouche de nitrure de bore n'est pas d'accord les uns avec les autres. 

Cai et al., par conséquent, menée systématique des études expérimentales et théoriques pour révéler la valeur intrinsèque du spectre Raman de atomiquement minces de nitrure de bore.
Atomiquement minces de nitrure de bore sans interaction avec un substrat a une G bande de fréquence similaire à celle de vrac, le nitrure de bore hexagonal.
Mais la souche induite par le substrat peut causer Raman des quarts de travail.

Néanmoins, le Raman de l'intensité de la bande de G de atomiquement minces de nitrure de bore peut être utilisé pour estimer l'épaisseur de la couche et la qualité de l'échantillon.
Le nitrure de bore nanomesh est un nanostructurés à deux dimensions matériau. 
Le nitrure de bore nanomesh se compose d'une seule couche de nitrure de Bore, qui fait par auto-assemblage très maillage régulier après la haute-température d'exposition de nettoyage de rhodium[68] ou le ruthénium surface de borazine sous ultra vide. 

Le nanomesh ressemble à un assemblage hexagonal pores. 
La distance entre deux pores centres est de 3,2 nm et le diamètre des pores est de ~2 nm. 
D'autres termes pour ce produit sont boronitrene ou blanc de graphène.
Le nitrure de bore nanomesh est non seulement stable à la décomposition sous vide, de l'air et de certains liquides,[72][73], mais également à des températures jusqu'à 800 °C.

En outre, il montre l'extraordinaire capacité de piéger les molécules et les clusters métalliques qui ont des tailles similaires à la nanomesh pores, formant un ensemble ordonné. 
Ces caractéristiques promesse d'applications intéressantes de la nanomesh dans des domaines tels que la catalyse, la fonctionnalisation de surface, de l'électronique de spin, l'informatique quantique et de données de supports de stockage comme les disques durs.
Le nitrure de bore tubules ont d'abord été faite en 1989 par la Rive et Dolan Ce travail a été breveté en 1989 et publié en 1989 une thèse (Dolan), puis de 1993 de la Science. 

1989 des travaux a également été la première préparation de nitrure de Bore amorphe par B-trichloroborazine et le césium métal.
Les nanotubes de nitrure de bore ont été prévus en 1994 et découvert expérimentalement en 1995.
Ils peuvent être imaginé comme un roulé feuille de h-nitrure de bore. 
Les nanotubes de nitrure de bore est un proche analogique des nanotubes de carbone à l'exception des atomes de carbone sont alternativement remplacé par de l'azote et des atomes de bore. 

Cependant, les propriétés des nanotubes de nitrure de Bore sont très différents: 
Les nanotubes de carbone peuvent être métalliques ou semi-conducteurs en fonction du sens de laminage et de rayon. 
Un des nanotubes de nitrure de Bore est un isolant électrique avec une largeur de bande interdite de ~5.5 eV, fondamentalement indépendante de tube de chiralité et de la morphologie.
En outre, l'une des couches de nitrure de Bore structure est beaucoup plus thermiquement et chimiquement stable qu'un de graphite de carbone de la structure.

Les nanotubes de nitrure de bore (Bore nitrideNTs) ont de nombreux domaines d'application grâce à leurs propriétés supérieures telles que:
thermique et d'isolation électrique
résistance à l'oxydation
grande hydrophobicité
haute capacité de stockage de l'hydrogène ainsi que biocompatible propriétés
Par conséquent, de nouvelles méthodes de synthèse sont en cours de recherche pour le Bore nitrideNT avec un intérêt croissant au cours des dernières années. 

Dans cette étude, de haute pureté et le rendement de Bore nitrideNTs ont été synthétisés à l'aide de précurseurs de matériaux et de méthodes qui n'ont pas été essayé auparavant dans la littérature. 
Un produit chimique de stockage de la vapeur (CVD) four a été utilisé pour la synthèse, et les différents paramètres ont été modifiés pour atteindre les conditions optimales. 
La structure de l'obtenus Bore nitrideNTs a été caractérisée par transformée de Fourier de la conversion de la spectroscopie infrarouge (FTIR), la spectroscopie Raman et UV-visible spectrophotomètre. 

En outre, la surface de morphologies ont été allumés à l'aide de la microscopie électronique à transmission (TEM) et microscopie électronique à balayage (MEB). 
Cependant, il a été observé que le Bore nitrideNTs obtenu comme résultat de HR-TEM à haute résolution microscope électronique à transmission) à l'analyse d'une simple paroi de la structure qui est difficile à synthétiser. 
Ceci renforce l'importance et la qualité de la synthèse de Bore nitrideNTs.

Le nitrure de bore de l'aérogel est un aérogel fait de très poreux nitrure de Bore. 
Le nitrure de bore aérogel se compose généralement d'un mélange de la déformation des nanotubes de nitrure de Bore et nanofeuillets. 
Le nitrure de bore aérogel peut avoir une densité faible de 0,6 mg/cm3 et une surface spécifique aussi haut que de 1050 m2/g, et a donc un potentiel d'applications comme un absorbant, support de catalyseur et de gaz support de stockage. 

Le nitrure de bore aérogels sont très hydrophobes et peut absorber jusqu'à 160 fois leur poids en huile. 
Ils sont résistants à l'oxydation dans l'air à des températures jusqu'à 1200 °C, et peut donc être réutilisé après la consommation de pétrole est brûlé par la flamme. 
Le nitrure de bore aérogels peut être préparé par le modèle assistée par dépôt chimique en phase vapeur à l'aide de borazine que l'alimentation de gaz.
Plus de nitrure de bore à la céramique de nitrure de silicium améliore la résistance aux chocs thermiques du matériau résultant. 

Pour le même but, le nitrure de Bore est ajouté également de nitrure de silicium-alumine et de nitrure de titane-céramique d'alumine. 
D'autres matériaux renforcés avec le nitrure de Bore comprennent:
de l'alumine et de zircone
verres de borosilicate
verre céramique
les émaux
composite céramique de titane boride-nitrure de bore
titane boride-aluminium, nitrure de bore, nitrure de
carbure de silicium-nitrure de bore composition

Le nitrure de bore Hexagonal (h-nitrure de Bore) est largement utilisé dans les technologies modernes due à un complexe de propriétés physiques et chimiques tels que:
-haute stabilité thermique
-résistance à l'oxydation à haute température
-résistance chimique
-rigidité diélectrique
-une faible densité
-faible coefficient de frottement. 

Le nitrure de bore forme une série de nanostructures: les nanoparticules – lisse ou avec une petallike surface, et plein ou creux; 
les nanotubes de – cylindrique, de forme polygonale, en spirale, comme le bambou, et d'autres; mince de graphène comme des pétales; nanocages; nanocones et mésoporeux nitrure de Bore. 
Le nitrure de bore, les nanomatériaux sont activement étudiés que les matériaux pour les nanooptical-dispositifs magnétiques, de la catalyse et des biotechnologies. 
Le nitrure de bore nanostructures de conserver les propriétés physico–chimiques inhérents à la masse de nitrure de Bore. 

En outre, le droit des nanotubes de nitrure de Bore (Bore nitrideNTs) et de graphène comme le nitrure de Bore pétales (Bore nitrideGPs) présentent exceptionnellement haute résistance mécanique en raison de la perfection dans leur structure cristalline. 
Cela rend le Bore nitrideNTs et de Bore nitrideGPs matériaux prometteurs pour la production de haute résistance des composites à base de polymère, céramique et métal matrices.

Dans notre laboratoire, nous nous développons de nouvelles méthodes de nitrure de Bore nanostructures de synthèse, l'étude physique, chimique et les propriétés mécaniques de différents nitrure de Bore nanomatériaux et leurs applications smart.
Le nitrure de bore est synthétisé par la réaction du bore précurseur (soit l'acide borique ou le trioxyde de bore) avec un contenant de l'azote réactif (urée ou à l'ammoniac) sous une atmosphère d'azote.
Cette réaction donne de nitrure de bore amorphe contenant des traces de bore trioxyde d'impuretés, ce qui peut être purifié par évaporation par chauffage au-dessus de 1500°C.

Les Applications du Nitrure de Bore:
Le nitrure de Bore Hexagonal (h-nitrure de Bore) est la plus largement utilisée de la métamorphose. 
Le nitrure de Bore Hexagonal est un bon lubrifiant à basses et hautes températures (jusqu'à 900 °C, même dans une atmosphère oxydante). 
h-nitrure de Bore lubrifiant est particulièrement utile lorsque la conductivité électrique ou la réactivité chimique de graphite (alternative lubrifiant) pourrait être problématique. 

Dans les moteurs à combustion interne, où le graphite peut être oxydé et se transformer en carbone des boues, h-nitrure de Bore avec sa grande stabilité thermique peut être ajouté à des lubrifiants pour moteurs.
Cependant, avec tous les nano-particules en suspension, Brownien mouvement de règlement est un problème clé.
Le règlement peut sabot moteur filtres à huile, ce qui limite les lubrifiants solides application dans un moteur à combustion secteur de l'automobile, paramètres de course, où le moteur de re-construction est une pratique courante. 
Puisque le carbone est appréciable solubilité dans certains alliages (tels que les aciers), ce qui peut conduire à une dégradation des propriétés, le nitrure de Bore est souvent supérieure à haute température et/ou les applications à haute pression. 

Un autre avantage de h-nitrure de Bore sur mine de plomb, c'est que son pouvoir lubrifiant ne nécessite pas d'eau ou de gaz, les molécules piégées entre les couches. 
Par conséquent, h-nitrure de Bore lubrifiants peuvent être utilisés même dans le vide, par exemple dans les applications de l'espace. 
Les propriétés lubrifiantes de fines h-nitrure de Bore sont utilisés dans les cosmétiques, les peintures, les ciments dentaires, le crayon et le conduit.
Le nitrure de Bore Hexagonal a d'abord été utilisé dans les produits cosmétiques autour de 1940 au Japon. 

Toutefois, en raison de son prix élevé, h-nitrure de Bore a été rapidement abandonnée pour cette application. 
Le nitrure de Bore Hexagonal utilisation a été réactivé à la fin des années 1990, avec l'optimisation de la h-nitrure de Bore processus de production.
Actuellement h-le nitrure de Bore est utilisé par presque tous les principaux producteurs de produits cosmétiques pour les fondations, le maquillage, ombres à paupières, blushers, kohl crayons, rouges à lèvres et autres produits de soin.
En raison de son excellente la stabilité thermique et chimique, le nitrure de bore en céramique sont traditionnellement utilisés comme des pièces de haute température de l'équipement. 

h-nitrure de Bore peut être inclus dans la céramique, des alliages, des résines, des matières plastiques, le caoutchouc et d'autres matériaux, de leur donner des propriétés autolubrifiantes. 
De tels matériaux sont adaptés pour la construction de, par exemple, les roulements et dans la sidérurgie.
Plastiques remplis avec du nitrure de Bore ont moins de dilatation thermique ainsi qu'à l'augmentation de la conductivité thermique et de la résistivité électrique. 
En raison de l'excellent diélectrique et propriétés thermiques de nitrure de bore, le nitrure de Bore est utilisé dans l'électronique, par exemple un substrat de semi-conducteurs, four à micro-ondes-une fenêtre transparente.

De nombreux dispositifs quantiques utilisation multicouche h-nitrure de Bore comme un matériau de substrat. 
Le nitrure de bore peut également être utilisé comme diélectrique dans resistive random access memories.
Le nitrure de Bore Hexagonal est utilisé dans la xérographie processus et les imprimantes laser comme une charge de fuite de la couche barrière de la photo du tambour.
Dans l'industrie automobile, h-nitrure de Bore mélangé avec un liant (de l'oxyde de bore) est utilisé pour l'étanchéité des capteurs d'oxygène, qui fournissent de la rétroaction pour le réglage du débit de carburant.

Le classeur utilise l'unique stabilité de la température et les propriétés d'isolation h-nitrure de Bore.
Les pièces peuvent être réalisés par pressage à chaud à partir de quatre les grades commerciaux de h-nitrure de Bore. 
Grade HBoron de nitrure contient de l'oxyde de bore de liant; il est utilisable jusqu'à 550-850 °C en atmosphère oxydante et jusqu'à 1600 °C dans le vide, mais en raison de la teneur en oxyde de bore est sensible à l'eau. 
Grade HBR utilise un borate de calcium liant et est utilisable à 1600 °C. 

Notes HBC et HBT ne contiennent aucun liant et peuvent être utilisés jusqu'à 3000 °C.
Le nitrure de bore nanofeuillets (h-nitrure de Bore) peut être déposé par décomposition catalytique de borazine à une température d'environ 1100 °C dans un dépôt chimique en phase vapeur de l'installation, sur des zones jusqu'à environ 10 cm2. 
En raison de leur hexagonale de la structure atomique, les petits treillis inadéquation avec le graphène (~2%), et une grande uniformité ils sont utilisés comme substrats à base de graphène appareils.
Le nitrure de bore nanofeuillets sont également d'excellents conducteurs de protons.

Leur haute proton taux de transport, combinée avec la résistance électrique élevée, peut conduire à des applications dans les piles à combustible et de l'électrolyse de l'eau.
h-nitrure de Bore a été utilisé depuis le milieu des années 2000 comme une balle et de l'alésage de lubrifiant dans la précision de la cible fusil d'applications comme une alternative pour le bisulfure de molybdène revêtement, communément appelé "moly". 
Le nitrure de Bore Hexagonal est revendiquée pour accroître l'efficacité de baril de vie, d'accroître les intervalles entre l'alésage de nettoyage, et de réduire l'écart en point d'impact entre nettoyez l'alésage premiers coups de feu et les tirs suivants.

Le nitrure de bore Hexagonal (HBoron de nitrure) est un lubrifiant solide relatives à la classe de composés Inorganiques lubrifiants, avec une structure lamellaire, qui comprend en outre:
-bisulfure de molybdène
-graphite
-certains autres sulfures, selenides et tellurides (chalcogénures) de molybdène
-tungstène
-niobium
-tantale
-titane
Le réseau cristallin de le nitrure de bore hexagonal se compose de hexagonales anneaux formant de fines plans parallèles. 

Les atomes de bore et d'azote sont liés de manière covalente à d'autres atomes dans le plan avec un angle de 120 °entre les deux obligations.
Les avions sont collés les uns aux autres par la faiblesse des forces de Van der Waals.
La structure en couches permet un mouvement de coulissement des plans parallèles. 
Faible liaison entre les plans offre une faible résistance au cisaillement dans la direction du glissement, mais de haute résistance à la compression dans la direction perpendiculaire au mouvement de glissement.
Les forces de frottement cause les particules de nitrure de bore pour l'orienter dans la direction, dans laquelle les plans sont parallèles au glissement. 

L'anisotropie des propriétés mécaniques donne la combinaison de la faible coefficient de frottement et de transport élevées de la capacité de charge de nitrure de bore.Le nitrure de bore forme un film lubrifiant fortement adhéré à la surface du substrat. Le film lubrifiant offre une bonne résistance à l'usure et la résistance de la saisie (compatibilité).
Semblable à molibdenum disulfure de l'atmosphère humide n'est pas nécessaire pour la lubrification par le nitrure de bore. 
Le nitrure de Bore Hexagonal démontre à faible friction en atmosphère sèche et dans le vide.
Le Coefficient de frottement de nitrure de bore est dans la plage de 0,1-0,7, ce qui est similaire à celle du graphite et le bisulfure de molybdène. 

Les impuretés (par exemple. de bore, l'oxyde de) exercer un effet négatif sur les propriétés de lubrification de nitrure de bore.
Le nitrure de bore est chimiquement inerte substance. 
Le nitrure de Bore Hexagonal est non réactif à la plupart des acides, alcalis, solvants et sans contact avec le produit en fusion d'aluminium, de magnésium, sels fondus et le verre.
Le principal avantage de nitrure de bore par rapport au graphite et le bisulfure de molybdène est sa stabilité thermique. 

Le nitrure de bore Hexagonal conserve ses propriétés de lubrification jusqu'à 5000°F (2760°C) dans inertes ou la réduction de l'environnement et jusqu'à 1600°F (870°C) en atmosphère oxydante.
Le nitrure de bore cubique (CBoron de nitrure ou de nitrure de Bore) est largement utilisé comme abrasif.
CBoron de nitrure de l'utilité découle de son insolubilité dans le fer, le nickel et les alliages à haute température, alors que le diamant est soluble dans ces métaux. 

Polycristallin c-nitrure de Bore (PCBoron de nitrure) les abrasifs sont utilisés pour l'usinage de l'acier, tandis que le diamant abrasif sont privilégiées pour les alliages d'aluminium, la céramique et la pierre. 
Lorsqu'il est en contact avec de l'oxygène à haute température, le nitrure de Bore forme une couche de passivation de l'oxyde de bore. 
Le nitrure de bore se lie bien avec les métaux, en raison de la formation de couches de métal borures ou de nitrures. 
Matériaux avec le nitrure de bore cubique cristaux sont souvent utilisés dans l'outil de bits d'outils de coupe. 

Pour les applications de meulage, plus doux liants, par exemple, de la résine, de céramiques poreuses, et les métaux mous sont utilisés. 
Céramique liants peuvent être utilisés aussi bien. Les produits commerciaux sont connus sous les noms de "Borazon" (par Diamond Innovations), et "Elbor" ou "Cubonite" (en russe des fournisseurs).
Contrairement au diamant, grand c-nitrure de Bore à pellets peut être produite dans un processus simple (appelé frittage) de recuit c-nitrure de Bore poudre sous courant d'azote à des températures légèrement au-dessous du nitrure de Bore température de décomposition. 

Cette capacité de c-nitrure de Bore et h-nitrure de Bore poudres à fusible permet une production à bas prix de gros nitrure de Bore pièces.
Semblable au diamant, la combinaison c-le nitrure de Bore, de la plus haute conductivité thermique et de la résistivité électrique est idéal pour chauffer des écarteurs.
Comme le nitrure de bore cubique se compose d'atomes légers et est très solide, chimiquement et mécaniquement.
CBoron de nitrure est l'un des populaires matériaux pour X-ray membranes: messe basse, les résultats dans les petites absorption des rayons X, et de bonnes propriétés mécaniques en permettre l'utilisation de fines membranes, réduisant ainsi l'absorption.

Les couches de nitrure de bore amorphe (a-nitrure de Bore) sont utilisés dans certains dispositifs à semi-conducteur, par exemple à des Mosfet.
Ils peuvent être préparés par décomposition chimique de trichloroborazine avec le césium, ou thermique par dépôt chimique en phase vapeur méthodes. 
Thermique CVD peut être également utilisé pour le dépôt de h-couches de nitrure de Bore, ou à de hautes températures, c-nitrure de Bore.

Les Applications du Nitrure de Bore:
La forme hexagonale de nitrure de bore est utilisé comme lubrifiants pour les peintures, les cosmétiques, la mine de crayon, et le ciment pour les applications dentaires. 
La lubrification de la propriété de nitrure de bore se produit même en l'absence de gaz ou de molécules d'eau dans l'enceinte de couches, ce qui en fait un bon composant pour des systèmes à vide.
Par rapport au graphite, le nitrure de Bore est significativement meilleure stabilité chimique et de la conductivité électrique.

La résistance exceptionnelle de nitrure de bore à chaleur prête le composé pour une grande variété d'applications impliquant des températures extrêmement élevées. 
Le nitrure de bore Hexagonal est utilisé pour améliorer les propriétés lubrifiantes de caoutchouc, de plastique, alliages, et de la céramique.
Dans le cas des plastiques, de l'inclusion d'un nitrure de Bore composant fournit une faible dilatation thermique. 
Le nitrure de bore peut également être intégré dans des substrats semiconducteurs et four à micro-ondes windows.
Le nitrure de bore est un élément efficace de la réaction des navires et des creusets en raison de nitrure de bore est thermochimique propriétés.

Avec une largeur de bande interdite variant de 4,5 à 6,4 eV, le nitrure de bore est un super grand-écart de matériau semi-conducteur. 
Le thermique intrinsèque et les propriétés diélectriques de nitrure de bore en faire un substrat approprié dans le développement de métal-oxyde-semi-conducteur à effet de champ de transistors (Mosfet) et des semi-conducteurs.
En raison des caractéristiques physiques de le nitrure de bore cubique.
Cette métamorphose est utilisé comme matériau abrasif pour le nickel, le fer, et sélectionné des alliages dans des conditions où le diamant n'a pas été jugé approprié (comme sous la chaleur extrême). 

La le nitrure de Bore cubique forme de nitrure de bore est incorporé dans la coupe de l'outil de bits et de broyage équipements.
La haute conductivité thermique de nanoparticules de nitrure de Bore est utilisé dans nanofluids. 
L'ajout de nanoparticules de nitrure de Bore classiques fluides de transfert de chaleur améliore la conductivité thermique et, par conséquent, améliore la thermique de transport.
Nanofluids peut être utilisé dans les échangeurs de chaleur pour le refroidissement rapide ou des applications de chauffage.

Supérieure de mécanique de la force de nanoparticules de nitrure de Bore est utilisé pour construire ultra-dur, le Nitrure de Bore cubique (c-nitrure de Bore) avec une Dureté Vickers supérieure à 100 GPa. 
Cette valeur est supérieure à la dureté optimale de diamants synthétiques. En plus unique de la résistance mécanique, la c-nitrure de Bore également montre une grande ténacité et une haute résistance à l'oxydation.
En raison de ces propriétés uniques, c-nitrure de Bore peut être utilisé comme une haute performance de matériaux abrasifs en place du diamant. En outre, le c-le nitrure de Bore est efficace précise de la sculpture de ferraille, de matériaux à base de.

Beaucoup comme les nanotubes de carbone, des nanotubes de nitrure de Bore sont utilisés comme un renforcement de l'agent dans les matériaux composites. 
Les nanotubes de nitrure de bore sont utilisés en tant que composite remplisseurs de la plupart des polymères, des céramiques et des métaux composites. 
En raison de leur haute résistance mécanique et thermique de la conductivité, des nanotubes de nitrure de Bore à améliorer la résistance de ces matériaux composites, tout en améliorant la conductivité thermique du matériau. 

La conductivité thermique de différents polymères peut être augmenté de 4,5 à 14,7 fois avec différents ratios de chargement.
Une autre application des nanotubes de nitrure de Bore est l'hydrogène absorption et le stockage. 
En raison de leur grande surface et de la polarité des nanotubes de nitrure de Bore ont le potentiel d'être utilisé comme l'hydrogène le stockage des matériaux dans l'hydrogène énergie, de l'industrie.

D'autres prometteur domaines d'application des nanotubes de nitrure de Bore sont; revêtements isolants, les rayons ultraviolets de la luminescence, et de l'émission de champ. 
En raison de la grande largeur de bande interdite de h-nitrure de Bore structure des nanotubes de nitrure de Bore, présentent des propriétés d'isolation électrique.
Un peu comme les nanotubes de nitrure de Bore, le nitrure de Bore nanofeuillets sont utilisés comme un renforcement de l'agent dans les polymères. 

Avec la résistance mécanique, le nitrure de Bore nanofeuillets d'offrir la meilleure conductivité thermique que les nanotubes de nitrure de Bore et de fournir la stabilité chimique contre la dégradation. 
Le nitrure de bore nanofeuillets sont d'excellents additifs pour polymères et d'autres composites. Le nitrure de bore composites ont également le potentiel pour être utilisé dans l'industrie de l'emballage en raison de leur conductivité thermique élevée.
Sinon, le nitrure de Bore nanofeuillets sont utilisés dans les applications microélectroniques. 
Combinaison semi-conducteur, les propriétés des nanostructures de carbone avec des propriétés isolantes de nitrure de Bore nanofeuillets permet la construction de circuits électriques, à effet de champ de transistors, de tunnel et de périphériques. 

En outre, la surface lisse de nitrure de Bore nanofeuillets peut améliorer le dispositif de la qualité et de la performance, tandis que l'inertie chimique de nitrure de Bore nanofeuillets offre une protection contre la corrosion.
De carbone dopé au Bore, nitrure de nanofeuillets montrent d'excellents photocatalytique propriétés et ont le potentiel d'être utilisé comme un photocatalyse en H2 production et l'oxydation de l'eau des pollutions.
Autres domaines d'application de nitrure de Bore nanofeuillets peuvent être énumérés comme; lubrifiants, matériaux superhydrophobes, et à l'oxydation des revêtements résistants.
Nanoporeux nitrure de Bore combine les excellentes nitrure de Bore propriétés avec le haut de la surface de la structure poreuse. 

Haute stabilité chimique et de la conductivité thermique de la matière poreuse nitrure de Bore permettre son utilisation dans le stockage de l'hydrogène, support de catalyseur, le traitement de la pollution, et les systèmes de délivrance de médicaments.
Les propriétés d'Adsorption de la poreux nitrure de Bore structures sont utilisées pour la pollution de l'eau traitements. 
Des particules inorganiques tels que les métaux lourds et le sulfate, le phosphate, le nitrate et le chlorure d'anions; les particules organiques tels que des colorants causer de la pollution de l'eau. 
Les concentrations élevées de ces pollutions qui menacent la santé humaine et animale et l'environnement.

Ainsi, le traitement de l'eau est une nécessité dans notre monde. 
Le haut de la surface et l'inertie chimique de poreux nitrure de Bore sont appropriés pour l'élimination des polluants atmosphériques.
Poreux nitrure de Bore peut absorption 3300% en poids de la adsorbats présentant un grand retrait potentiel. 
En outre, ils ont beaucoup de vélo performances permettant le matériau à être utilisé pendant une longue période de temps.
Un peu comme les nanotubes de nitrure de Bore, poreux, le nitrure de Bore nanostructures peuvent être utilisés pour le stockage de l'hydrogène applications. 
Moins de 1 MPa et à 77K, nanoporeux nitrure de Bore a été trouvé à l'absorption de 2,6% en poids d'hydrogène.

CompTox tableau de bord (EPA): DTXSID5051498
Accepteur De Liaison Hydrogène Count: 1 
Masse Exacte: 25.0123792 
Masse Monoisotopique: 25.0123792 
Topologique De La Surface Polaire: 23.8 Å2 
Atome Lourd Count: 2 
Complexité: 10 
De Manière Covalente-Collé Nombre D'Unités: 1 

 
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