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立方氮化硼:國產盤子大,但不精

關鍵詞 立方氮化硼|2024-06-21 11:53:34|來源 粉體網
摘要 我們先從超硬材料說起。顧名思義,超硬材料是硬度極高的材料,通常是指金剛石和立方氮化硼(cBN),或由這兩種材料為主要成分分別制成的復合材料。即便是剛玉、SiC、硬質合金、高速鋼這四...

       我們先從超硬材料說起。

       顧名思義,超硬材料是硬度極高的材料,通常是指金剛石立方氮化硼(cBN),或由這兩種材料為主要成分分別制成的復合材料。即便是剛玉、SiC、硬質合金、高速鋼這四類號稱“工業牙齒”的硬質材料也未被稱為超硬材料。

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       金剛石,超硬領域的老大哥

       金剛石是碳的單質,與石墨同為碳的同素異體。金剛石是典型的原子晶體,其原子以四面體結構連接,在它的晶體結構中,碳原子呈高度對稱排列,屬等軸晶系。金剛石中碳原子的電子層軌道結構為1S22S22P2,每個碳原子都通過sp3鍵雜化與其周圍的4個碳原子形成非極性共價鍵,鍵角為109°28′,鍵長為1.54450?,鍵能為347.5KJ/mol,碳原子的配位數為4,碳原子均處于飽和成鍵狀態,金剛石中無自由電子,故金剛石不導電。金剛石的晶胞結構屬于面心立方結構,單個晶胞8個碳原子,其晶格常數為3.56683?。             

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       正是因為金剛石的鍵長短,鍵能高,才使得金剛石成為了自然界中最硬的物質(莫氏硬度為10)。天然金剛石早在公元前3000年就在印度被人們所認識。在公元5世紀以前,希臘人對金剛石的硬度也有了一定的認識,金剛石在希臘語中的含義是“不可戰勝的”或“不可克制的”。

        在工業上,憑借超高的硬度,金剛石被譽為“最硬最鋒利的工業牙齒”,航空航天、國防軍工以及光伏與電子信息等領域里的各種材料高難加工難題,在它面前都迎刃而解。  

       有金剛石了,為什么還要做立方氮化硼?

       氮化硼是由B和N以sp3雜化形成的晶體,與金剛石結構相似,為閃鋅礦結構,屬于等軸晶系,空間群為F43m?;瘜W組成為43.6%的B和56.4%的N,具有四種不同的變體。纖鋅礦結構的六方氮化硼(hBN)、菱方氮化硼(rBN)、立方氮化硼(cBN)和密集六方氮化硼(wBN),立方氮化硼結構圖如下圖所示,每一層都是相同的原子(B或N)緊密堆積而成,原子層以ABCABC……排列,晶格常數為a=0.3615nm±0.00001nm,與金剛石的晶格常數相近,N和B原子間距為0.157nm,密度為3.48g/cm3;在cBN晶格中,B-N的鍵長為0.157nm,B-N鍵的鍵角為109°5′。          

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       cBN具有很高的硬度,其莫氏硬度為9.8-10,顯微硬度為71540-98000MPa,盡管如此,其硬度仍然略低于金剛石。

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       立方氮化硼與金剛石的性能對比          

       但是,對金剛石而言,只有硬,并不能應對所有的應用。

        一方面,由于金剛石的熱穩定性較差,在大氣中達到600°C時就發生氧化,在真空中達到1300℃~1400℃就會轉變為石墨,而cBN的熱穩定性要優于金剛石,主要是由于在空氣或者O2氣氛中,cBN與O2反應生成的B2O3阻止cBN的進一步氧化。此外,真空中立方cBN轉化為hBN的臨界溫度為1773K-1873K,而在5-6GPa的強脈沖加熱條件下,轉變為六方結構的臨界溫度為3400-3500K,因此cBN一般不會轉變為hBN。

       另一方面,金剛石在溫度達到700℃時開始溶解于鐵或鐵合金,而cBN化學穩定性較好,在1150℃以下不與鐵系金屬反應,因此,金剛石工具也僅可加工非金屬材料及一系列有色合金,cBN的應用便是主要填補金剛石這些空缺,特別適合加工各種淬硬鋼、冷硬鋼等難加工材料。

       立方氮化硼的應用

      cBN單晶熱導率可高至1300W·m-1·K-1,而立方氮化硼/金剛石界面室溫理論熱導率更是能夠達到Si/金剛石界面的10倍,因此是理想的導熱材料。同時立方氮化硼擁有6.4eV的超寬禁帶和極高的巴利加優值(越高性能越好),天生就是造高功率芯片的料,在大功率高溫電子器件極具前景。但是目前行業仍然缺乏高質量、大尺寸、低成本的單晶制造技術。目前主要還是應用在超硬領域。

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    (1)立方氮化硼磨具

       cBN磨具是用不同類型的結合劑將cBN磨料粘接在一起并制成一定形狀的一種工具,具有極高的使用壽命,被稱作“半永久性磨具”??煞譃榻饘俳Y合劑磨具、樹脂結合劑磨具、電鍍結合劑磨具、陶瓷結合劑磨具四類。這四種磨具中,陶瓷cBN磨具磨削效率高,形狀保持性好,耐用度高,易于修整,使用壽命長,因而成為高效、高精度磨削的首選磨具。

       cBN磨具應用領域不斷擴大,已推廣到軸承、汽車、機床、壓縮機等行業中普通黑色金屬材料的加工。使用過程中大余量粗精磨一次完成,使磨削工件表面呈壓應力狀態從而提高工件20%~30%的使用壽命,綜合降低磨削成本10%以上。

     (2)立方氮化硼刀具

      由于受cBN制造技術的限制,目前制造直接用于切削刀具大顆粒的cBN仍很困難,為此PCBN(Polycrystalline cubic boron nitride)聚晶cBN得到了很快發展。PCBN是在高溫高壓下將微細的cBN材料通過結合相燒結在一起的多晶材料,其組織中各微小晶粒呈無序排序,硬度均勻、沒有方向性,克服了單晶cBN易解理和各向異性等不足。

       PCBN刀具有3種結構形式:整體PCBN刀具、PCBN復合刀片及電鍍立方氮化硼刀具,以PCBN復合刀片應用最為廣泛。PCBN復合刀片是在強度和韌性較好的硬質合金基體上燒結或壓制一層0.5~1mm厚的PCBN而成的,解決了cBN刀片抗彎強度低和焊接困難等問題,既能勝任淬硬鋼、軸承鋼、高速鋼、工具鋼、冷硬鑄鐵的粗車和精車,又能勝任高溫合金、熱噴涂材料、硬質合金及其他難加工材料的高速切削加工,是實現以車代磨的最佳刀具之一。    

      國產盤子大,但不精

     目前我國立方氮化硼產業可以說是“國產盤子大,但不精”。

     自1966年11月,鄭州磨料磨具磨削研究所便成功生產中國第一顆立方氮化硼,此后20多年中,發展并不盡人意,產品品種少、品級不高、合成技術進展緩慢,彼時國內只有第六砂輪廠、哈爾濱砂輪廠、天津宏坁232廠、遼寧金剛石廠、北京燕郊金剛石工業公司、鄭州磨料磨具磨削研究所等。此后,隨著國內合成法日漸成熟,加之原料六方氮化硼價格下降,立方氮化硼整體成本隨之下降,國產立方氮化硼得到極大發展。

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        現如今,國內立方氮化硼行業龍頭企業就有三家以上,包括河南富耐克、中南杰特、河南飛孟、鄭州沈發、開封貝斯科、信陽德隆等。不止如此,如今國內的能夠生產的產品品種已多于國外公司,如果算上派生產品或定制產品會更多。

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      目前,我國已是全球最大超硬材料生產國,其中立方氮化硼占全球70%以上,每年45%產量被出口到海外市場,磨料級立方氮化硼單晶產量占全球總產量的60%以上。

        從生產規模來看,立方氮化硼單晶年產量國內穩定在6億克拉以上;立方氮化硼微粉產量隨著精密、超精密加工及聚晶立方氮化硼(PCBN)穩步提高,年產1億克拉以上;立方氮化硼鍍覆產品作為派生品種年產量近1億克拉。

       雖然市場一片繁榮,但國內產品仍然集中在中低端,無法生產高端制品所需的50目以上的高品質立方氮化硼單晶,很大一部分依賴進口,產品單價和附加值高的超硬復合材料主要由DI、元素六、日本住友、韓國日進等公司所控制。與此同時,從產品應用領域市場銷售量、產品質量水平上相比,國內也存在一定差距。   

         此外,從細分市場來看,復合式焊接立方氮化硼刀具全球主要廠商為元素六、DI、MegaDiamond、住友、日進等企業,聚晶立方氮化硼刀具領域河南企業則在全球具備明顯優勢。

         未來,無論是在向新領域滲透或是產品質量提升方面,我國的立方氮化硼產業仍有很長的路要走。

        參考來源:

        [1]張旺璽等.超硬材料合成方法、結構性能、應用及發展現

        [2]付斌.菜刀是超硬材料走過的一段彎路嗎?.果殼

        [3]王光祖等.中國立方氮化硼產業發展概況與展望

        [4]馬金明等.聚晶立方氮化硼材料國內外研究現狀與進展

        [5]孫坤.聚晶立方氮化硼的制備及機械性能研究

        [6]李重陽.立方氮化硼的性能和應用

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