Nel 1955, Taylor degli Stati Uniti pubblicò il primo rapporto sulla sinterizzazione del nitruro di boro mediante pressatura a caldo. Dagli anni '60 e '70 è stato messo in produzione industriale all'estero. A livello nazionale, il professor Li Minchao dell'Università di Fuzhou ha studiato sistematicamente il processo delle ceramiche di nitruro di boro pressate a caldo e sinterizzate e analizzato dal punto di vista della morfologia del cristallo, della termodinamica e della cinetica nel processo di sinterizzazione della pressa a caldo. Si ritiene che l'addensamento della sinterizzazione a caldo sia dovuto principalmente agli effetti del flusso plastico e della diffusione atomica. Le proprietà e gli additivi della polvere di boro sono testati e testati per rivelare la loro influenza sulle proprietà di sinterizzazione. Tuttavia, Chen Guangle e altri hanno studiato ulteriormente la compattezza dell'h-BN di elevata purezza preparato mediante pressatura a caldo e sinterizzazione, e hanno ottenuto le seguenti conclusioni: Nelle stesse condizioni di pressatura a caldo, all'aumentare della purezza del materiale, la resistenza alla flessione tende diminuire, ma l'addensamento Il grado non cambia molto; ② Il grado di addensamento delle ceramiche h-BN può essere promosso a pressioni più elevate. Il nitruro di boro esagonale è difficile da sinterizzare esagoni attraverso legami covalenti. Al fine di sintetizzare ceramiche di nitruro di boro esagonale a una temperatura più bassa e migliorare la sinterizzazione della densificazione, vengono solitamente aggiunti additivi nel processo di sinterizzazione termica. Triossido di boro, ossido di alluminio sinterizzato, ossido di ittrio, nitruro di silicio, carbonato di calcio, fluoruro di calcio.
Ad esempio, Liu Zhiguo utilizza una piccola quantità di polvere di nitruro di boro come additivo e il corpo sinterizzato di nitruro di boro esagonale è ottenuto mediante pressatura a caldo. Il triossido di boro potrebbe non avere un grande impatto sulle prestazioni del prodotto. In presenza di triossido di boro il prodotto è facilmente denso, ma la stabilità all'acqua è scarsa; quando non c'è triossido di boro, è vero il contrario. Pertanto, le materie prime utilizzate per l'agente legante corrispondente che vengono aggiunte in un trattamento ad alta temperatura o in un'atmosfera speciale dovrebbero essere adatte. Ye Naiqing et al. aggiunto la seconda fase di ossido di alluminio e ossido di ittrio al materiale e ha scoperto che l'ossido di alluminio può reagire con l'ossido di ittrio per formare ossidi di ittrio alluminio come Al5Y3O12 e YAlO3, e l'ossido di ittrio alluminio può promuovere particelle in condizioni di alta temperatura. Il riarrangiamento, la diffusione e la migrazione delle sostanze favoriscono l'addensamento della ceramica. Sebbene gli additivi possano migliorare il grado di densificazione, in seguito si è scoperto che ha un certo impatto negativo sulle prestazioni, quindi qualcuno ha migliorato il processo di sintesi. In assenza di un coadiuvante di sinterizzazione, la pressatura isostatica a caldo è stata eseguita in un'atmosfera di argon per preparare una ceramica di nitruro di boro esagonale di elevata purezza e alta densità con una densità di 2,21 g/cm3, ma la sua applicazione è limitata dall'alto costo di questo metodo. Poiché un singolo materiale bn è troppo"morbido", anche se viene aggiunto un coadiuvante di sinterizzazione, le prestazioni di bn non possono essere sfruttate appieno. L'attuale ricerca sulla ceramica h-bn consiste principalmente nell'aggiungere una seconda fase e utilizzare bn e altri materiali per preparare ceramiche composite per ottenere prestazioni complessive migliori. Le ceramiche ad alto contenuto di compositi hanno una vasta gamma di applicazioni.




