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热解氮化硼主要特点

热解氮化硼主要特点

材料呈白色,无毒、无孔隙、易加工。

纯度高达99.99%,表面致密,气密性好。

耐高温,强度随温度升高,2200℃达到最大值。

耐酸、碱、盐及有机试剂,高温与绝大多数熔融金属、半导体等材料不湿润、不反应。

抗热震性好,热导性好,热膨胀系数低。

电阻高,介电强度高,介电常数小,磁损耗角正切低,并具有良好的透微波和红外线性能。

在力学、热学、电学等等性能上有着明显的各向异性。

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热解氮化硼造价信息

  • 市场价
  • 信息价
  • 询价

氮化硼高温润滑脂

  • HB-900
  • 军鹰星
  • 13%
  • 北京市军鹰星润滑油加工厂
  • 2022-12-06
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旋转式滗水器主要技术

  • 品种:滗水器;系列:BSX系列;型号:BSX-50;堰口宽度:500;泵功率(kW):0.75;
  • 庆华
  • 13%
  • 哈尔滨庆华市政工程有限公司
  • 2022-12-06
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旋转式滗水器主要技术

  • 品种:滗水器;系列:BSX系列;型号:BSX-1000;堰口宽度:10000;泵功率(kW):4;
  • 庆华
  • 13%
  • 哈尔滨庆华市政工程有限公司
  • 2022-12-06
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旋转式滗水器主要技术

  • 品种:滗水器;系列:BSX系列;型号:BSX-400;堰口宽度:4000;泵功率(kW):1.5;
  • 庆华
  • 13%
  • 哈尔滨庆华市政工程有限公司
  • 2022-12-06
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旋转式滗水器主要技术

  • 品种:滗水器;系列:BSX系列;型号:BSX-200;堰口宽度:2000;泵功率(kW):1.1;
  • 庆华
  • 13%
  • 哈尔滨庆华市政工程有限公司
  • 2022-12-06
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  • 平水铜
  • t
  • 广州市2019年10月信息价
  • 建筑工程
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  • 平水铜
  • t
  • 广州市2019年5月信息价
  • 建筑工程
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  • 平水铜
  • t
  • 广州市2019年2月信息价
  • 建筑工程
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  • 平水铜
  • t
  • 广州市2018年8月信息价
  • 建筑工程
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  • 平水铜
  • t
  • 广州市2018年4月信息价
  • 建筑工程
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客房主要木皮

  • WD 2001 定制颜色型号:榆木816 表面做法:哑光半封闭漆+硬化漆
  • 45.1347m²
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2015-07-02
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主要空间入口名称

  • 2800×300×23
  • 50个
  • 3
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-03-08
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主要出入口

  • 30cm×10cm
  • 5个
  • 1
  • 高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2017-08-30
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主要诊疗科牌

  • /
  • 1套
  • 3
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2019-10-31
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主要出入口

  • 尺寸:400×150mm;材质:荧光式铝合金,底色:R:19 G:140 B:195;字体:经典特黑简
  • 1个
  • 3
  • 不含税费 | 不含运费
  • 2016-08-25
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热解氮化硼具体应用

半导体单晶及III-V族化合物合成用的坩埚、基座:

原位合成GaAs、InP、GaP单晶的LEC系列坩埚。

分子束外延用的MBE系列坩埚。

VGF、VB法系列坩埚。

PBN/PG复合加热器涂层。

石墨加热器绝缘涂层。

高温绝缘流体喷嘴。

MOCVD绝缘板。

异形坩埚及异形石墨件涂层。

晶片退火工艺用复合加热器。

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热解氮化硼基本参数

■规格:

类 型

类 别

最 大 尺 寸

坩埚类

LEC

8 inch

VGF

8 inch

MBE

8 inch

异形坩埚

板材类

圆形板材

8 inch

长舟

8 inch

绝缘板(MOCVD)

8 inch

涂层类

蒸发舟

石墨加热器

PBN/PG复合加热器

■主要参数:

性能

单位

数值

晶格常数

µm

a:2.504×10-10 c:6.692×10-10

表观密度

g/cm3

2.10-2.15(板材) 2.15-2.19(坩锅)

氦透过率

cm3/s

1×10-10

显微硬度(Knoop)(ab平面)

N/mm2

691.88

体积电阻系数

Ω·cm

3.11×1011

抗张强度 (力|| "C")

N/mm2

153.86

抗弯强度

(力|| "C")

N/mm2

243.63

(力⊥ "C")

N/mm2

197.76

弹性模量

N/mm2

235690

热传导率

W/m·k

"a"方向 "c"方向

(200℃)

W/m·k

60 2.60

(900℃)

W/m·k

43.70 2.80

介电强度(室温)

KV/mm

56

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热解氮化硼主要特点常见问题

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热解氮化硼主要特点文献

工程主要特点、重点及难点 工程主要特点、重点及难点

工程主要特点、重点及难点

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大小:8KB

页数: 3页

工程主要特点、重点及难点 1 工程特点 1.1 本工程的建设意义重大,社会影响广泛 北园大街位于济南市主城区北部,为主城区内铁路以北唯一的一条全线贯通的东西向交 通干道,是济南市区一条重要的对外通道。 北园大街“双快”体系建设,对于实现两侧土地的整合(用地性质的调整、容积率的调 整、用地布局的调整)利用,以集约化的交通供给引导集约化的土地利用,提升城市风貌景 观,对两侧商业的高效率发展具有重要作用。 北园大街实施了公交优先战略,对于解决城市交通、支持两侧地区可持续发展具有重要 作用。各种管线按照规划同步建设,提高了综合服务水平,提升了城市品质,因此本条道路 的建设,社会影响广泛。 1.2 工程任务量大,资源投入量集中、交叉作业多 本工程的任务量非常之重,除了新建道路及综合管线、过河桥拆除及改建外,还有各种 管线需要拆改、移挪。并且不能影响现况的交通,需要投入集中的资源,在施工组织上多创 造

热泵空调系统的原理及主要特点 热泵空调系统的原理及主要特点

热泵空调系统的原理及主要特点

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页数: 5页

热泵空调系统的原理及主要特点 一、热泵与建筑空调 (一) 热泵空调系统的原理及主要特点 1. 热泵原理 热泵(制冷机)是通过作功使热量从温度低的介质流向温度高的介质的装 置。热泵与制冷机的工作原理和过程是完全相同的, 从热力学的观点看都是热机工作过程的 反循环。热泵与制冷机在名称上的差别只是反映了在应用的目的上的不同: 如果以得到 高温 的热量为主要目的,则一般称为 热泵,反之则称为制冷机。 2. 主要特点 建筑的空调系统一般应满足冬季的供热和夏季制冷两种相反的要求。 传统 的空调系统通常需分别设置冷源(制冷机)和热源(锅炉) 。燃煤锅炉是最主要的大气污染 源,中小型燃煤锅炉在城市中已被逐步淘汰; 燃油和天然气的锅炉虽然减轻了对大气的污染, 但排放的温室效应气体( CO2)仍造成环境问题,而且运行费用很高。建筑空调系统由于必 须有冷源(制冷机) ,如果让它在冬季以 热泵的模式运行,则可以省

热解分类

无机物热解

​有工业意义的无机物热解反应如: 碳酸氢钠焙烧生成碳酸钠: 2NaHCO3─→Na2CO3+H2O+CO2 石灰石(碳酸钙)焙烧生成生石灰(氧化钙): CaCO3─→CaO+CO2 氧化汞热解生成元素汞: 2HgO─→O2+2Hg 氯酸钾热解生成高氯酸钾: 4KClO3─→3KClO4+KCl

有机物热解

具有工业意义的有机物热解过程很多,常因具体工艺过程而有不同的名称。在隔绝空气下进行的热解反应,称为干馏,如煤干馏、木材干馏;甲烷热解生成炭黑称为热分解;烷基苯或烷基萘热解生成苯或萘常称为热脱烷基(见脱烷基);由丙酮制乙烯酮称为丙酮裂解等。烃类的热解过程常区别为热裂化和裂解。前者的温度通常<600℃,其目的是由重质油生产轻质油,进而再加工成发动机燃料。后者则温度较高(通常>700℃),且物料在反应器中停留时间较短,其目的是获得石油化工的基本原料如乙烯、丙烯、丁二烯、芳烃等。

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热解特点

无机物热解

一般说来,无机物的热解反应比较简单;

有机物热解

有机物热解时,由于会产生副反应,产物组成往往比较复杂。

举例

例如石油烃裂解时,除获得低分子量烯烃外,还有因聚合、缩合等副反应,而生成比原料分子量更大的产物,如焦油等。热解过程需要吸收大量热能。工业上的供热方式可分为自热过程和外热过程。例如石灰石热解生成石灰,温度在800℃以上,甚至在氧存在下也不影响反应过程,因此可采用直接煅烧的工业窑炉进行外供热过程。对于石油馏分的裂解,反应温度在750℃以上,且要求尽可能低的烃分压,产物为可燃气体,因此常用间壁传热方式(如管式炉裂解)或由载热体直接供热(如蓄热炉裂解、砂子炉裂解、高温水蒸气裂解等)的外热过程。但也可以用烧去一部分原料进行自热过程,如天然气或重油部分燃烧热解制乙炔、炭黑等。由于管式炉裂解制低碳烯烃的优越性很多,近代石油烃裂解几乎都采用此法。

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氮化硼性能

氮化硼兼具着高性能无机纤维所具备的多种优良新能。氮化硼纤维具有高强度、密度低、耐腐蚀、透波性强等特点,在电子、复合材料、航空航天等领域具有很好的应用前景。以氮化硼纤维为增强剂的陶瓷基复合材料在航空航天的天线罩等关键部位显示出优异的透波承载性能。氮化硼各原子之间的连接键为共价键,具有较高的原子结合强度,所以氮化硼具有耐高温、耐热冲击的优良特性,并且它的强度和硬度在高温下下降得很少。

天线窗的信号衰减取决于天线窗的表面电导;表面电导又正比于天线窗介电防热材料的介电损耗角正切。它们都与表面峰值温度的平方成正比,与平行于透射方向的温度分布梯度成反比。 氮化硼是升华材料,升华温度3000℃,其热导率也较大,故再入时其烧蚀表而温度高,沿厚度方向的温度分布梯度小,因而其高温介电性能不好。

氮化硼/氧化硅复合,降低其烧蚀表面温度,增大其沿透射方向的温度梯度,从而改善其高温介电性能。氮化硼与氧化硅复合是减小再入时BN天线窗天线信号衰减的行之有效的方法。

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