Nitruro de terbio en polvo (TbN) Descripción
El nitruro de terbio en polvo (TbN) es un material refractario muy estable que presenta propiedades excepcionales, lo que lo hace valioso para diversas aplicaciones avanzadas. Es conocido principalmente por su gran estabilidad térmica, que le permite soportar temperaturas elevadas sin sufrir una degradación significativa, lo que lo hace adecuado para su uso en entornos de altas temperaturas. El TbN mantiene su integridad estructural incluso en condiciones extremas, una característica que contribuye a su aplicación en materiales de alto rendimiento.
Este compuesto también es muy resistente a la oxidación, lo que aumenta aún más su durabilidad en entornos que implican la exposición al oxígeno o a altas temperaturas. El TbN presenta un alto punto de fusión y es químicamente inerte, lo que le permite mantener sus propiedades incluso cuando se expone a duras condiciones químicas. Su resistencia a la sinterización también garantiza la conservación de su superficie y actividad durante un uso prolongado.
Además de su estabilidad térmica y química, el TbN también presenta fuertes propiedades magnéticas, que se atribuyen a la presencia de terbio, un metal de tierras raras con notables características magnéticas. En general, el nitruro de terbio en polvo ofrece una combinación única de estabilidad térmica, resistencia química y propiedades magnéticas, lo que lo hace ideal para diversas aplicaciones industriales y de alta tecnología.
Aplicaciones del nitruro de terbio en polvo (TbN)
1. Materiales magnéticos : Se utiliza en el desarrollo de materiales magnéticos avanzados gracias a sus propiedades ferromagnéticas.
2. Espintrónica : Se aplica en dispositivos espintrónicos en los que los nitruros de tierras raras ayudan a controlar el espín de los electrones.
3. Recubrimientos finos : Utilizados en tecnologías de deposición al vacío y de película fina para aplicaciones electrónicas y ópticas.
4. Industria nuclear : Material potencial para aplicaciones nucleares debido a su estabilidad y composición de tierras raras.
5. Investigación y desarrollo: Se emplea en la investigación de la ciencia de los materiales y la física del estado sólido con compuestos de tierras raras.
6. Cerámica de alto rendimiento : Se utiliza como aditivo en la producción de materiales cerámicos especializados.
Embalaje del polvo de nitruro de terbio (TbN)
Nuestros productos se embalan en cajas de cartón personalizadas de varios tamaños en función de las dimensiones del material. Los artículos pequeños se embalan de forma segura en cajas de PP, mientras que los artículos más grandes se colocan en cajas de madera personalizadas. Garantizamos un estricto cumplimiento de la personalización del embalaje y el uso de materiales de amortiguación adecuados para proporcionar una protección óptima durante el transporte.

Embalaje: 500 g por caja de PE o 1000 g por bolsa sellada al vacío. Cartón, caja de madera o a medida.
Por favor, revise los detalles de embalaje proporcionados para su referencia.
Proceso de fabricación
1.Método de prueba
(1)Análisis de composición química - Verificado mediante técnicas como GDMS o XRF para garantizar el cumplimiento de los requisitos de pureza.
(2)Pruebas de propiedades mecánicas: incluye pruebas de resistencia a la tracción, límite elástico y alargamiento para evaluar el rendimiento del material.
(3)Inspección dimensional: mide el grosor, la anchura y la longitud para garantizar el cumplimiento de las tolerancias especificadas.
(4)Inspección de la calidad de la superficie: comprueba la existencia de defectos como arañazos, grietas o inclusiones mediante un examen visual y ultrasónico.
(5)Pruebas de dureza: determina la dureza del material para confirmar la uniformidad y la fiabilidad mecánica.
Consulte los procedimientos de ensayo de SAM para obtener información detallada.
Preguntas frecuentes sobre el polvo de nitruro de terbio (TbN)
Q1. ¿Cómo se prepara el TbN?
El TbN se sintetiza normalmente haciendo reaccionar terbio metálico o su óxido con nitrógeno gaseoso o amoníaco a altas temperaturas. La reacción da lugar a la formación del polvo de nitruro.
Q2. ¿Puede utilizarse el TbN en aplicaciones de alta temperatura?
Sí, el TbN tiene una excelente estabilidad térmica y es resistente a la sinterización, lo que lo hace adecuado para entornos de altas temperaturas, como en aplicaciones aeroespaciales, de automoción e industriales.
Q3. ¿Se utiliza el TbN en electrónica?
Sí, debido a sus propiedades magnéticas y luminiscentes, el TbN se utiliza en la producción de dispositivos electrónicos como LED, láseres y otros componentes optoelectrónicos, especialmente los que requieren características de alto rendimiento.
Tabla comparativa de prestaciones con productos de la competencia
Propiedad
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Nitruro de terbio (TbN)
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Nitruro de aluminio (AlN)
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Nitruro de silicio (Si₃N₄)
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Conductividad térmica
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Baja (≈15-25 W/m-K)
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Alta (≈320 W/m-K)
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Baja (≈30 W/m-K)
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Dureza (HV)
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~16-20 GPa
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~12 GPa
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~16 GPa
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Punto de fusión
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~2,700-2,900°C
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2,200°C
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1,900°C
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Resistencia a la oxidación
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Moderada (estable hasta 750-900°C)
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Excelente
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Buena
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Conductividad eléctrica
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Semiconductor/Aislante
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Aislante
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Aislante
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Aplicaciones
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Recubrimientos de alta temperatura, dispositivos de estado sólido
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Electrónica, disipadores de calor
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Rodamientos, herramientas de corte
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Información relacionada
1.Métodos de preparación habituales
Elpolvo de nitruro de terbio (TbN ) suele prepararse mediante un proceso de reacción a alta temperatura. Los materiales de partida, como el óxido de terbio (Tb₂O₃) o el terbio metálico (Tb), se hacen reaccionar con gas nitrógeno o amoníaco (NH₃) a temperaturas elevadas, normalmente entre 800°C y 1200°C, en un entorno controlado. El gas nitrógeno se introduce en el sistema para facilitar la formación del compuesto de nitruro. La reacción puede llevarse a cabo en un horno o en un reactor especializado bajo una atmósfera inerte para evitar oxidaciones no deseadas. Una vez completada la reacción, el nitruro de terbio resultante se recoge en forma de polvo fino. A menudo, el polvo se purifica y caracteriza para garantizar la pureza y la distribución del tamaño de partícula deseadas, que son cruciales para sus aplicaciones específicas. Este proceso garantiza que el nitruro de terbio tenga las propiedades físicas y químicas deseadas, como una elevada estabilidad térmica y un comportamiento magnético.