PRODUCTION DE POUDRE DE BORE AMORPHE
Actuellement, la poudre de bore amorphe largement utilisée sur le marché est principalement du bore brut à forte teneur en impuretés, produit par réduction thermique magnésienne. Ce procédé est simple, à haut rendement et relativement peu coûteux. Cependant, les normes variant considérablement selon les domaines, la définition de « poudre de bore amorphe » n’est pas parfaitement uniforme.
Bore amorphe non cristallin
1. Selon sa densité, le bore est classé en bore amorphe et bore cristallin. Le bore amorphe a une densité inférieure à 1,73 g/cm³.
2. Le bore amorphe largement utilisé est formé par réduction à environ 1000℃, dont 60 % sont du bore cristallin α-rhombique et 40 % du bore amorphe, un mélange de bore cristallin et amorphe.
3. En raison de sa petite taille de particules et de sa distribution uniforme, le bore amorphe a une activité élevée.
|
ARTICLE |
B90 |
B95 |
B99 |
B99.9 |
|
B |
90-95 |
95-99 |
99-99,9 |
99,9 min |
|
LE |
3.0 MAX |
2,5 MAX |
1.0MAX |
0,01MAX |
|
MG |
5.0 MAX |
2.0MAX |
0,1 MAX |
0,01MAX |
APPLICATIONS
Utilisé dans l’industrie pyrotechnique.
Fusion d’aciers alliés spéciaux.
Initiateur pour les systèmes de sécurité des gaz d’échappement automobiles.
Agent de piégeage des gaz dans le cuivre en fusion.
Matière première pour la production de fibres de bore.
Synthèse de divers composés de bore de haute pureté.
Électrodes d’allumage pour tubes d’allumage dans l’industrie électronique.
Absorbeurs de neutrons et compteurs de neutrons dans les réacteurs nucléaires civils.
Matière première importante pour la fabrication d’halogénures de bore de haute pureté.
Catalyseur dans les industries pharmaceutique, céramique et de synthèse organique.
Le bore est une matière première pour la fabrication de boranes et de divers borures.
Utilisé comme matière première pour la préparation de matériaux de cathode en borure de lanthane de haute qualité.
Dans l’industrie nucléaire, il sert de matériau de protection et entre dans la composition d’acier au bore destiné aux réacteurs nucléaires.
Dans le domaine des semi-conducteurs et de l’électrotechnique : après carbonisation à environ 2 300 °C, il est utilisé comme matériau de cathode pour le noyau d’allumage des tubes d’allumage.





