پيشه ورانه ۽ اعلي معيار جي ڌاتو مصر، سيرامڪ شين ۽ ڪنڪريٽ additives | RBOSCHCO
(Boron Nitride ڇا آهي؟)
بوران نائٽرائڊ ھڪڙو مواد آھي جنھن جي بلند پگھلڻ واري پوائنٽ 2,973 درجا سينس آھي. مواد ۾ حرارتي توسيع جي گنجائش پڻ آهي جيڪا هيرن کان وڌيڪ آهي. ان کان علاوه، اهو 1000 درجا سينس تي سڙڻ جي مزاحمت ڪري ٿو ۽ عام تيزاب ۾ ڦهليل نه آهي. اهو پڻ بهترين حرارتي چالکائي آهي، جيڪو گرافين جي مقابلي ۾ آهي. بورون نائٽرائڊ پڻ رگڙ جي گھٽتائي واري ايپليڪيشنن لاءِ سٺو اميدوار آهي ڇاڪاڻ ته ان جي رگڙ جي اعلي گنجائش جي ڪري.
گرافڪس
ٻه مرڪب جيڪي ڪيتريون ئي هڪجهڙائي رکندڙ آهن گرافيني ۽ بوران نائٽرائڊ. ٻئي مرڪب غير ڌاتو آهن ۽ ٻئي برقي ۽ حرارتي طور تي موصلي خاصيتون آهن. گرافين پڻ گرافيني-بوران-نائيٽائيڊ مواد جي هڪ هائبرڊ طبقي جو بنياد آهي.
جيتوڻيڪ اهي ساڳيا اليڪٽرانڪ ملڪيت آهن، ٻنهي مواد کي مختلف اثر ڏيکاري ٿو. ان کان علاوه، گرافين ايٽم جي هڪ واحد پرت مان ٺهيل آهي، ۽ اهو ايٽمن جي هڪ واحد پرت آهي. هي توهان کي اجازت ڏئي ٿو ته مختلف قسم جي نانو تعمير ٿيل مواد ٺاهي.
گرافين پنهنجي خاصيتن جي ڪري ايندڙ نسل جي اليڪٽرانڪس لاءِ هڪ پرجوش مواد آهي. اهو پڻ اعلي توانائي جي رجحان لاء هڪ بهترين گهٽ توانائي ٽيسٽ بيڊ آهي. 2004 کان وٺي، گرافين سائنسدانن جي وسيع تحقيق جو موضوع آهي. محقق هن نئين مواد کي استعمال ڪندي ڪاميابي سان نانوسڪيل ڊوائيسز ٺاهيا آهن.
گرافين هڪ سيميڪنڊڪٽر آهي جنهن ۾ نائٽروجن ۽ بورون جوهر ٻنهي تي مشتمل آهي. هن مواد جي وڏي بينڊ گيپ ۽ هني ڪمب لٽيس ان کي هڪ بهترين سيمي ڪنڊڪٽر ٺاهيندي آهي. اهو پڻ graphite وانگر exfoliated ٿيڻ جي صلاحيت ڏيکاري ٿو.
گرافين جي هڪ ٻي قابل ذڪر ملڪيت انهن جي ڀڃڻ جي گهٽ مزاحمت آهي. گرافين جي مقابلي ۾، h-BN 10 ڀيرا وڌيڪ فريڪچر مزاحمتي آهي، جيڪو گريفٿ جي نظريي جي خلاف آهي. مواد جي فريڪچر مزاحمت کي طئي ڪرڻ لاء، محقق استعمال ڪيو ٽرانسميشن اليڪٽران مائڪروسکوپي (TEM) ۽ اسڪيننگ اليڪٽران مائڪرو اسڪوپي (SEM) کي شگاف کي ڏسڻ لاء. ان کان پوءِ انهن شگاف جو تفصيلي اڀياس ڪيو، جنهن کي فالو اپ تجزيو استعمال ڪيو.
گرافيني شگاف وڌيڪ امڪاني طور تي سميٽرڪ هيڪساگونل ڍانچي ۾ ملن ٿا، جڏهن ته H-BN شگاف غير متناسب مسدس ساختن ۾ هوندا آهن. مادي جي ڍانچي ۾ اهي ٽڪراءُ نائيٽروجن ۽ بوران ايٽم جي وچ ۾ دٻاءُ جي فرق جي ڪري ٿين ٿا.
ٻه طرفي هائبرڊ مواد گرافين سان گڏ بورون نائٽرائڊ آهن. اهي حرارتي چالکائي ۽ برقي موصليت جي لحاظ کان ساڳي ملڪيت آهن. محققن جي مطابق، اهي ٻئي مواد آخرڪار مائيڪرو اليڪٽرانڪس ريسرچ ۾ سلکان کي تبديل ڪري سگھن ٿا. ايندڙ قدم انهن ٻن مواد کي خاصيت ڏيڻ ۽ انهن کي ايپليڪيشنن تي لاڳو ڪرڻ لاء هوندو.
گرافيني جي اليڪٽرانڪ خاصيتن کي ترتيب ڏيڻ سان، سائنسدانن کي انتهائي ننڍڙن طول و عرض سان نئين اليڪٽرانڪس ٺاهي سگهي ٿي.
هيرن
بوران نائٽرائڊ ٻن ڪرسٽل ڍانچين ۾ هڪ مرڪب آهي، ڪعبي ۽ هيڪساگونل. اهو پڻ ڳولي سگهجي ٿو لونسڊيلائٽ-جهڙوڪ، وورٽزائٽ، ۽ رومبوهڊرل مرحلن ۾. CBN جو سڀ کان وڌيڪ عام ڪرسٽل فارم، CBN، اهو فارم آهي جنهن ۾ sp3-bonded خاصيتون ۽ خاصيتون هيرن سان ملندڙ جلندڙ آهن. ان ۾ ٻيو نمبر وڏو بينڊ گيپ آهي ۽ هيرن کان پوءِ سختي ۾ ٻيو نمبر آهي.
بورون نائٽرائڊ کي سخت مواد ۾ استعمال ڪرڻ جي صلاحيت آهي. سائنسدانن هن مواد کي ڪٽر ٺاهڻ لاءِ استعمال ڪيو آهي جيڪي سخت مواد کي ڪٽڻ لاءِ استعمال ڪري سگهجن ٿا. ٻيو استعمال معدني وسيلن لاء سوراخ ڪرڻ آهي. ڇاڪاڻ ته اهو تمام سخت آهي، هي مواد ڪجهه احترام ۾ هيرن کان اعلي آهي. بنيادي مسئلو اڃا تائين ان جي پويان ايٽمي ميڪانيزم کي سمجهڻ آهي.
بوران نائٽرائڊ هڪ نانوڪريسٽل هيرن تي سي بي اين جي پتلي فلمن کي جمع ڪندي ٺاهيو ويو آهي. ھن عمل ۾، سي بي اين مٿاڇري جي بي ضابطگي جي ملڪيت کي ڪنٽرول ڪيو آھي، جيڪي CBN / nanocrystalline ڊائمنڊ انٽرفيس تي آسنجن کي وڌايو. هائيڊروجن پڻ ان جي ٺهڻ دوران سي بي اين ۾ شامل ڪيو ويو آهي. هي هائيڊروجن هڪ ڪنٽرول ٿيل شرح تي کارايو ويندو آهي. nanocrystalline هيرن جي مٿاڇري کي هائڊروجن ان پٽ طرفان نقصانڪار رد عمل کان محفوظ آهي.
بوران نائٽرائڊ، هڪ ڪيميائي مرڪب، بورون تي مشتمل آهي. اهو سڀ کان وڏو عنصر آهي جيڪو فطرت ۾ مليو آهي. بهرحال، اهو پڻ فطرت ۾ سڀ کان وڌيڪ رد عمل واري مرکبات مان هڪ آهي. ڇاڪاڻ ته ان جي مزاحمت جي گرمي جھٽڪو ۽ گھڙڻ لاء، ان کي هڪ semiconductor طور استعمال ڪري سگهجي ٿو. ان کان سواء، اهو هڪ ورڇيل مرڪب آهي جنهن کي مختلف شڪلن ۾ شڪل ڏئي سگهجي ٿو.
C-BN فلمون هڪ هيرن مان ٺاهي سگھجن ٿيون جن ۾ مختلف انٽرفيشل ڍانچي ۽ اليڪٽرانڪ ملڪيتون آهن. c-BN/diamond heterostructures جي اليڪٽرانڪ پراپرٽيز کي سمجھڻ لاءِ پھريون اصولن جي حسابن کي استعمال ڪيو ويو آھي. جيتوڻيڪ heteroepitaxial واڌ اڪثر ڪري ٿئي ٿي (100) ۽ (111) سطحن تي، اهو ممڪن آهي ته وڏي حد تائين هجي. اضافي طور تي، سي بي انٽرفيس وڏي ايراضيء تي ورهائي سگهجي ٿو ڪاربن سپورٽ تي بورون ڊاپنگ جي لحاظ سان.
CBN ۽ TBN فلمون هڪ ملي ايم يا گهٽ جي ٿلهي تائين وڌائي سگھجن ٿيون. فلمون پڻ نانوڪريسٽل هيرن جي پتلي فلمن تي عمل ڪرڻ جي قابل آهن.
هيڪساگونل بورون نائٽرائڊ
بوران نائٽرائڊ، هڪ ڪيميائي ۽ حرارتي طور تي مزاحمتي ريفریکٹري مواد جيڪو پڻ هڪ isoelectronic مادو آهي ڪيميائي فارمولا BN سان، هڪ isoelectronic refractory مواد آهي. مادي جي ڪرسٽل ڍانچي هڪجهڙائي آهي ڪاربان جي جالي سان. اهو ان کي فرنس لائيننگ ۽ گرمي ايڪسچينجرز لاء هڪ مثالي مواد ٺاهي ٿو.
هيڪساگونل بوران نائٽرائڊ ربن ۾ 4 eV جي حساب سان توانائي خال آهي ۽ هڪ سٺو انسولٽر آهي. هيڪساگونل بوران نائٽرائڊ ۾ وڏي تعداد ۾ هائڊروجن ايٽم شامل آهن. هي هيڪساگونل bipartite lattices مان ٺهيل آهي. هي بورون-گرافين هائبرڊز جي ٺهڻ جي اجازت ڏئي ٿو.
ڪيترن ئي محققن هيڪساگونل بوران نائٽرائڊ جي ڪرسٽل ڍانچي جو اڀياس ڪيو آهي. ميساچوسٽس انسٽيٽيوٽ آف ٽيڪنالاجي جي محققن هڪ سينٽي ميٽر-اسڪيل ڍانچي تيار ڪئي آهي جيڪو هيڪساگونل بوران نائٽرائڊ مان ٺهيل هولو الائنڊ فائبرز مان ٺهيل آهي.
Hexagonal Boron Nitrides ٻنهي حرارتي ۽ ڪيميائي حالتن ۾ انتهائي مستحڪم آهن. اهي پلاسٽڪ ۽ مصر سميت مختلف مواد لاء سڻڪ ۾ استعمال ڪري سگھجن ٿيون. انهن وٽ گريفائٽ جي ڀيٽ ۾ گهٽ حرارتي توسيع آهي. اهي پڻ مختلف مواد جي ملڪيت کي بهتر ڪرڻ لاء استعمال ڪري سگھجن ٿيون، جهڙوڪ سيمڪڊڪٽر سبسٽراٽس.
ڪعبي بورون نائٽرائڊ
ڪعبي بوران نائٽرائڊ ھڪڙو مواد آھي جيڪو عناصر بوران ۽ نائيٽروجن مان ٺاھيو ويو آھي. بورزون ان جو ٻيو نالو آهي ۽ هڪ تمام سخت مواد آهي. هي هيرن کان وڌيڪ مضبوط ۽ ٻين قسمن جي بوران نائٽرائڊ کان وڌيڪ پائيدار آهي.
ڪعبي بورون نائٽرائڊ لاءِ ڪيتريون ئي ايپليڪيشنون آهن. ڇاڪاڻ ته اهو انتهائي گرمي ۽ ٿڌي ۽ تيز گرمي کي برداشت ڪري سگهي ٿو، ڪعبي بورون نائٽرائڊ لاء ڪيترائي استعمال آهن. انهيء ڪري، اهو وڏي پيماني تي مختلف ايپليڪيشنن ۾ استعمال ٿيندو آهي، جهڙوڪ مرکب.
مواد اليڪٽرانڪس ۾ پڻ مفيد آهي. ان جو وسيع بينڊ گپ ۽ اعلي حرارتي چالکائي ان کي پي اين جنڪشن ڊيوڊس لاءِ بهترين اميدوار بڻائي ٿو. ان کان علاوه، ڪعبي بورون نائٽرائڊ شاندار موصلي ملڪيت آهي ۽ مائڪرو ويڪرو ڊوائيسز ۽ سيمي ڪنڊڪٽر ليزر ۾ استعمال ڪري سگهجي ٿو. اهو پڻ ڪيميائي طور تي غير فعال آهي، اهو ڪيترن ئي اليڪٽرانڪ ڊوائيسز لاء هڪ بهترين اميدوار آهي.
ڪعبي بورون نائٽرائڊنگ سختي ۾ هيرن کان پوءِ ٻئي نمبر تي آهي. اهو مشين ۾ تمام آسان آهي ۽ ڪيميائي طور تي نه پائڻ تي جڏهن ڪاربائڊ ٺاهڻ واري مادي کي ظاهر ڪيو وڃي. ان کان علاوه، اهو هڪ مصنوعي مواد آهي ۽ مختلف morphologies ۾ پيدا ڪري سگهجي ٿو. مثال طور، سي بي اين هڪ tetrahedral مورفولوجي سان ٺاهي سگهجي ٿو.
بورون کي بخار ڏيڻ سان، نائٽرائڊ ڪعبي بورون ٺاهڻ لاء استعمال ڪري سگهجي ٿو. مواد ٺاهڻ لاء، توهان کي اعلي دٻاء هيٺ ڪم ڪرڻ جي ضرورت آهي. بهرحال، اهو هڪ ليبارٽري ۾ ڪري سگهجي ٿو. اهو پهريون ڀيرو 18 صدي عيسويء ۾ ٺاهيو ويو، پر اهو 1940 ع تائين تجارتي طور تي دستياب نه هو. اڄ، ان کي وڏي پيماني تي مختلف صنعتن ۾ استعمال ڪيو ويندو آهي.
ڪعبي بورون نائٽرائڊنگ هڪ منفرد ڪرسٽل ڍانچي ۽ هڪ ايٽم جي جوڙجڪ جي خاصيت آهي جيڪا اسفالرائٽ وانگر آهي. اهو گريفائٽ يا هيڪساگونل بوران نائٽرائڊ کان گهٽ مستحڪم آهي. اهو پڻ گهٽ مستحڪم آهي graphite ۽ hexagonal بوران nitride کان. جيتوڻيڪ اهو ڏسڻ ۾ هيرن وانگر تمام گهڻو آهي، اهو مصنوعي آهي.
ڪعبي بورون نائٽرائڊنگ تيز رفتار اسٽيل لاءِ سٺو انتخاب آهي ۽ بهترين حرارتي استحڪام آهي. ان جي بوران آڪسائيڊ پرت وڌيڪ آڪسائيڊشن جي خلاف حفاظت ڪري ٿي. ڪعبي بورون نائٽرائڊ پيسڻ ۽ تيز رفتار ڪٽڻ لاءِ هڪ بهترين مواد آهي.
RBOSCHCO بابت
RBOSCHCO هڪ قابل اعتماد عالمي ڪيميائي مواد فراهم ڪندڙ ۽ ٺاهيندڙ آهي جنهن کي 12 سالن کان وڌيڪ تجربو آهي جنهن کي اعليٰ معيار جا ڪيميڪل ۽ نانو مواد فراهم ڪرڻ ۾. ڪمپني ڪيترن ئي ملڪن جهڙوڪ آمريڪا، ڪينيڊا، يورپ، يو اي اي، ڏکڻ آفريڪا، تنزانيا، ڪينيا، مصر، نائيجيريا، ڪيمرون، يوگنڊا، ترڪي، ميڪسيڪو، آذربائيجان، بيلجيم، قبرص، چيڪ ريپبلڪ، برازيل، چلي، ارجنٽائن، دبئي، جاپان، ڪوريا، ويٽنام، ٿائيلينڊ، ملائيشيا، انڊونيشيا، آسٽريليا، جرمني، فرانس، اٽلي، پرتگال وغيره کي برآمد ڪري ٿي. هڪ معروف نانو ٽيڪنالاجي ڊولپمينٽ ٺاهيندڙ جي حيثيت سان، RBOSCHCO مارڪيٽ تي حاوي آهي. اسان جي پيشه ورانه ڪم ٽيم مختلف صنعتن جي ڪارڪردگي کي بهتر بڻائڻ، قدر پيدا ڪرڻ، ۽ آساني سان مختلف چئلينجن کي منهن ڏيڻ ۾ مدد لاءِ بهترين حل فراهم ڪري ٿي. جيڪڏهن توهان بوران نائٽرائڊ ڳولي رهيا آهيو، مهرباني ڪري اسان سان رابطو ڪريو يا اي ميل موڪليو: [email protected]
(Boron Nitride ڇا آهي؟)








