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Carburo de boro (B4C)
Carburo de boro (B₄C) El carburo de boro, con la fórmula química B₄C, es un material cerámico avanzado ultraduro ampliamente reconocido por sus excepcionales propiedades integrales. Se fabrica a partir de materias primas de boro y carbono de alta pureza mediante fundición a alta temperatura, trituración, purificación y clasificación precisa de partículas. Ocupando el tercer lugar en dureza, solo después del diamante y el nitruro de boro cúbico, el carburo de boro se caracteriza por su altísima dureza, excelente resistencia al desgaste, resistencia a temperaturas extremas, excelente inercia química y fuerte capacidad de absorción de neutrones. Se ha convertido en un polvo funcional indispensable para la sinterización a alta temperatura, abrasivos de precisión, materiales de protección, la industria nuclear y la producción de compuestos avanzados.
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Descripción
Carburo de boro (B4C)
PRODUCTO : Carburo de boro (B4C) / Carburo de boro
Contenido B4C : 90-99 %
DESCRIPCIÓN: Carburo de boro (B4C)
El carburo de boro, con fórmula química B₄C, es un material cerámico avanzado ultraduro ampliamente reconocido por sus excepcionales propiedades integrales. Se fabrica a partir de materias primas de boro y carbono de alta pureza mediante fundición a alta temperatura, trituración, purificación y clasificación precisa de partículas. Ocupando el tercer lugar en dureza, solo por detrás del diamante y el nitruro de boro cúbico, el carburo de boro se caracteriza por su altísima dureza, excelente resistencia al desgaste, resistencia a temperaturas extremas, excelente inercia química y gran capacidad de absorción de neutrones. Se ha convertido en un polvo funcional indispensable para la sinterización a alta temperatura, abrasivos de precisión, materiales de protección, la industria nuclear y la producción de compuestos avanzados.
ANÁLISIS QUÍMICO TÍPICO [%] -Carburo de boro (B4C)
| Tamaño-grano | Tamaño aproximado (micras) | B% | DO% | Fe2O3 | B+C% |
| F60 | 300-250 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F80 | 212-180 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F100 | 150-125 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F120 | 125-106 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F150 | 106-75 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F180 | 75-63 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F230 | 53,0 ± 3,0 µm | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F240 | 44,5 ± 2,0 µm | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F280 | 36,5 ± 1,5 µm | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F320 | 29,2 ± 1,5 µm | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F360 | 22,8 ± 1,5 µm | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F400 | 17,3 ± 1,0 µm | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
| F500 | 12,8 ± 1,0 µm | 76-79 | 18-22 | 0,3-0,7 | 94-97 |
| F600 | 9,3 ± 1,0 µm | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F800 | 6,5 ± 1,0 µm | 74-78 | 17-21 | 0,4-0,9 | 92-94 |
| F1000 | 4,5 ± 0,8 µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1200 | 3,0 ± 0,5 µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1500 | 2,0 ± 0,4 µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F2000 | 1,2 ± 0,3 µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| -325 | -45 µm | 75-80 | 17-21 | 0,1-0,5 | 95-97 |
PROPIEDADES FÍSICAS – Carburo de boro (B4C)
| Peso molecular (g/mol) | Densidad teórica (g/ cm³ ) | Punto de fusión (°C) | Punto de ebullición (°C) |
| 55.25515 | 2.52 | 2450-2723 | 3500 |
| Calor específico (cal·mol·C) | Peso específico | Dureza de Knoop | Cristalografía |
| 12.5 | 2.51 | 2750 | Monocristalino |
Usos del carburo de boro (B4C)
El carburo de boro (B₄C) es un material cerámico de ingeniería superior con una dureza ultra alta, excelente resistencia al calor, estabilidad química y un rendimiento único de absorción de neutrones. Gracias a sus múltiples ventajas, se utiliza ampliamente en defensa, industria nuclear, procesamiento abrasivo, cerámica avanzada, materiales refractarios y muchos otros campos.
La industria de la defensa y la seguridad es uno de sus principales ámbitos de aplicación. Gracias a su alta dureza, baja densidad y gran resistencia al impacto, el carburo de boro es el material preferido para placas antibalas ligeras, inserciones de chalecos antibalas y componentes de protección militar. Resiste eficazmente el impacto de proyectiles y fragmentos, a la vez que reduce el peso total del equipo de protección. También se utiliza para fabricar piezas estructurales de alta resistencia para equipos militares que deben soportar altas temperaturas y abrasión.
En la industria nuclear, el carburo de boro desempeña un papel insustituible. Rico en boro, posee una excelente capacidad de absorción de neutrones y baja radiactividad. Se utiliza principalmente en la fabricación de barras de control de reactores, placas de blindaje contra la radiación y materiales de protección contra residuos nucleares. Permite controlar de forma segura las tasas de reacción nuclear y bloquear la radiación nociva, garantizando así el funcionamiento seguro de las instalaciones nucleares.
Como abrasivo de primera calidad, el B₄C supera a los abrasivos comunes de alúmina y carburo de silicio. Se procesa para obtener polvos de molienda, pastas de pulido y herramientas de rectificado para el mecanizado de precisión de aleaciones duras, cerámica, obleas semiconductoras y lentes ópticas. Proporciona un pulido fino sin rayar las piezas y es ideal para tratamientos superficiales de ultraprecisión.
El carburo de boro es también una materia prima clave para materiales refractarios de alta temperatura y recubrimientos funcionales. Al añadirse a recubrimientos refractarios cerámicos y revestimientos resistentes al desgaste, mejora notablemente la resistencia del material a altas temperaturas, la erosión por escoria fundida y el desgaste mecánico. Combina bien con alúmina, carburo de silicio y otros polvos para prolongar la vida útil de hornos industriales, tuberías de alta temperatura y equipos metalúrgicos.
Además, se utiliza ampliamente en cerámicas sinterizadas avanzadas, materiales de fricción y fundición de metales. El polvo ultrafino de carburo de boro actúa como un eficaz auxiliar de sinterización para reducir la temperatura de sinterización y aumentar la densidad del producto. También se utiliza como desoxidante y aditivo en metalurgia para optimizar el rendimiento del metal. Gracias a sus diversas funciones y su rendimiento fiable, el carburo de boro sigue siendo un material funcional de alto valor en todos los sectores industriales modernos.






