PRODUCCIÓN DE POLVO DE BORO AMORFO
Actualmente, el polvo de boro amorfo más utilizado en el mercado es principalmente boro crudo con un alto contenido de impurezas, producido mediante el método de reducción térmica con magnesio. Este método es sencillo, ofrece un alto rendimiento y tiene un costo relativamente bajo. Debido a que las normas varían considerablemente entre los diferentes campos, la definición de «polvo de boro amorfo» no es del todo uniforme.
Boro amorfo no cristalino
1. Según su densidad relativa, el boro se divide en boro amorfo y boro cristalino. El boro amorfo tiene una densidad relativa inferior a 1,73 g/cm³.
2. El boro amorfo, ampliamente utilizado, se forma por reducción a unos 1000 ℃, del cual el 60 % es boro cristalino α-rómbico y el 40 % es boro amorfo, una mezcla de cristalino y amorfo.
3. Debido a su pequeño tamaño de partícula y distribución uniforme, el boro amorfo tiene una alta actividad.
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ARTÍCULO |
B90 |
B95 |
B99 |
B99.9 |
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B |
90-95 |
95-99 |
99-99,9 |
99,9 MIN |
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EL |
3.0 MÁXIMO |
2.5MÁX |
1.0MÁX |
0,01 MÁX. |
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MG |
5.0 MÁXIMO |
2.0MÁX |
0,1 MÁX. |
0,01 MÁX. |
SOLICITUDES
Se utiliza en la industria pirotécnica.
Fundición de aceros de aleación especial.
Iniciadores para gases de escape de seguridad automotriz.
Agente de eliminación de gases en cobre fundido.
Materia prima para la producción de fibras de boro.
Síntesis de diversos compuestos de boro de alta pureza.
Electrodos de ignición para tubos de ignición en la industria electrónica.
Absorbedores de neutrones y contadores de neutrones en reactores nucleares civiles.
Materia prima importante para la fabricación de haluros de boro de alta pureza.
Catalizadores en las industrias farmacéutica, cerámica y de síntesis orgánica.
El boro es materia prima para la fabricación de boranos y diversos boruros.
Se utiliza como materia prima para la preparación de cátodos de boruro de lantano de alta calidad.
En la industria de la energía nuclear, se emplea como material protector, transformándose en acero al boro para su uso en reactores nucleares.
En semiconductores e ingeniería eléctrica: tras la carbonización a unos 2300 °C, se utiliza como material catódico para el núcleo de ignición en tubos de encendido.





