Cerámica de carburo de boro, también conocida como diamante negro, es ampliamente utilizado en aplicaciones militares. Su naturaleza ligera lo hace más liviano que la alúmina y el carburo de silicio, mientras que su excelente capacidad de absorción de neutrones y su elevada sección transversal neutrónica lo convierten en un material fundamental para las aplicaciones nucleares.
Ventajas del carburo de boro
Dureza ultra alta
Baja densidad
Excelente resistencia al desgaste
Alta estabilidad química
Estabilidad térmica
Capacidad de absorción de neutrones
Aplicación del carburo de boro
Industria de semiconductores: Componentes de manipulación de obleas, bases de calentadores, aisladores
Aeroespacial y defensa: Rodamientos, componentes de turbinas, piezas estructurales
Automóvil: Componentes del motor, rotores del turbocompresor, bujías incandescentes
Equipos industriales: Herramientas de corte, juntas de bombas, rodamientos de precisión
Productos sanitarios: Herramientas quirúrgicas y componentes de alta temperatura
Propiedades de los materiales
| Propiedades mecánicas | Unidad | Carburo de boro (B₄C) |
| Densidad | g/cm³ | 2.5 |
| Dureza | kg/mm² | 3200 |
| Resistencia a la flexión | MPa | 410 |
| Resistencia a la compresión | MPa | 2500 |
| Módulo elástico | GPa | 470 |
| Resistencia a la fractura | MPa-m¹ᐟ² | 2.5 |
| Relación de Poisson | - | 0.16 |
| Módulo de Young | GPa | 460 |
| Propiedades térmicas | Unidad | Carburo de boro (B₄C) |
| Conductividad térmica | W/m-K | 42 |
| Punto de fusión | °C | 2450 |
| Calor específico | J/g-K | 0.9 |
| Coeficiente de dilatación térmica | ×10-⁶/K | 4 |
| Propiedades eléctricas | Unidad | Carburo de boro (B₄C) |
| Constante dieléctrica | 1 MHz | 7 |
| Rigidez dieléctrica | V/cm | 1 × 10⁶ |
| Pérdida dieléctrica | 1 MHz | 0.001 |
| Resistividad volumétrica | Ω-cm | 10⁴ |
Mecanizado de cerámica de carburo de boro
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