二ホウ化チタン(TiB2)
二ホウ化チタン(TiB2)は、高硬度、高融点、優れた導電性および耐熱性を備えた材料であり、さまざまな分野で広く使用されています。
応用シナリオ



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耐摩耗材料:二ホウ化チタンの高硬度により、切削工具、研磨材、耐摩耗部品の製造において理想的な材料です。
導電性セラミック:優れた導電性を活かし、特定の特殊電子デバイスにおける導電性セラミック材料として使用されます。
切削工具:切削工具の製造時に二ホウ化チタンを添加することで、耐久性と性能を向上させることができます。
保護コーティング:高融点と優れた化学的安定性から、二ホウ化チタンはさまざまな材料表面の保護コーティングとして使用され、耐摩耗性と耐腐食性を向上させます。
アルミニウム電解コンデンサ:二ホウ化チタンは、アルミニウム電解コンデンサの陽極材料として使用され、その性能を向上させます。
原子炉:二ホウ化チタンの耐高温性により、原子炉の特定の構造部品の理想的な材料となっています。
金属セラミック複合材料:強化相として、二ホウ化チタンはさまざまな金属ベースの複合材料に使用され、硬度、強度、耐熱性などの総合的な性能を向上させます。
航空宇宙:航空宇宙分野では、軽量、高強度、耐高温性を活かし、エンジン部品やその他の重要構造部品の製造に使用されます。
これらの応用シナリオは、二ホウ化チタンが現代の工業および技術分野において高性能材料として重要な役割を果たしていることを示しています。材料科学の進展に伴い、二ホウ化チタンおよびその複合材料の応用範囲はさらに拡大することが期待されます。
特性と性質




物理的特性
高硬度 :二ホウ化チタンは極めて高い硬度を有し、ビッカース硬度は30 GPaを超え、ダイヤモンドと立方晶窒化ホウ素に次ぐ硬度です。
高融点 :非常に高い融点(約3225°C / 5847°F)を有し、極限の高温環境下でも安定性を維持できます。
高導電性 :セラミック材料でありながら、優れた導電性を示し、特定の電気用途に適しています。
高熱伝導性 :高い熱伝導性を備えており、急速な放熱が必要な用途に重要です。
化学的特性
化学的安定性 :室温ではほとんどの酸およびアルカリに対して高い安定性を示し、優れた耐腐食性を有します。 酸化安定性 :高温で酸化される可能性がありますが、他の多くの材料と比較して酸化速度は比較的低いです。
機械的特性
耐摩耗性:高硬度と化学的安定性の組み合わせにより、優れた耐摩耗性を発揮します。
破壊靭性:多くの超硬材料が脆性破壊を起こしやすいのに対し、二ホウ化チタンは比較的良好な破壊靭性を示します。
応用分野
二ホウ化チタンのこれらの特性により、切削工具材料、耐摩耗材料、導電性セラミック、アルミニウム電解コンデンサの陽極材料、および航空宇宙、軍事、原子炉における高温構造材料など、さまざまな分野での幅広い応用が可能です。
製造方法
二ホウ化チタンは、通常、元素粉末を用いた直接焼結などの高温反応を介して合成されます。