6

Prášek oxidu berylnatého (BeO)

Pokaždé, když mluvíme o oxidu berylnatém, první reakcí je, že je toxický, ať už pro amatéry nebo profesionály. Přestože je oxid berylnatý toxický, keramika s oxidem beryllitým není toxická.

Oxid beryllitý je široce používán v oblastech speciální metalurgie, vakuové elektronické technologie, jaderné technologie, mikroelektroniky a fotoelektronové technologie díky své vysoké tepelné vodivosti, vysoké izolaci, nízké dielektrické konstantě, nízkým středním ztrátám a dobré přizpůsobivosti procesu.

Vysoce výkonná elektronická zařízení a integrované obvody

V minulosti se výzkum a vývoj elektronických zařízení zaměřoval především na výkonový design a konstrukci mechanismů, ale nyní je větší pozornost věnována tepelnému designu a technické problémy tepelných ztrát mnoha vysoce výkonných zařízení nejsou dobře vyřešeny. Oxid beryllitý (BeO) je keramický materiál s vysokou vodivostí a nízkou dielektrickou konstantou, díky čemuž je široce používán v oblasti elektronických technologií.

V současné době se BeO keramika používá ve vysoce výkonných, vysoce výkonných mikrovlnných obalech, vysokofrekvenčních obalech elektronických tranzistorů a vícečipových součástkách s vysokou hustotou obvodu a teplo generované v systému může být včas rozptýleno použitím materiálů BeO k zajistit stabilitu a spolehlivost systému.

oxid berylnatý 3
oxid berylnatý 1
oxid berylnatý 6

Jaderný reaktor

Keramický materiál je jedním z nejdůležitějších materiálů používaných v jaderném reaktoru. V reaktorech a konvertorech přijímají keramické materiály záření z vysokoenergetických částic a beta paprsků. Keramické materiály proto kromě odolnosti vůči vysokým teplotám a korozi potřebují mít také lepší strukturální stabilitu. Neutronový odraz a moderátor jaderného paliva jsou obvykle vyrobeny z BeO, B4C nebo grafitu.

Stabilita keramiky na bázi oxidu beryllitého vůči záření při vysokých teplotách je lepší než u kovu; hustota je vyšší než u kovového berylia; pevnost je lepší při vysoké teplotě; tepelná vodivost je vysoká a cena je levnější než kovové beryllium. Všechny tyto vynikající vlastnosti jej činí vhodnějším pro použití jako reflektor, moderátor a spalovací kolektiv v disperzní fázi v reaktorech. Oxid beryllitý lze použít jako regulační tyče v jaderných reaktorech a lze jej použít v kombinaci s U2O keramikou jako jaderné palivo.

 

Speciální hutní kelímek

BeO keramika je ve skutečnosti žáruvzdorný materiál. Kromě toho lze keramický kelímek BeO použít při tavení vzácných kovů a drahých kovů, zejména při požadavku na vysokou čistotu kovu nebo slitiny a pracovní teplotu kelímku až 2000 ℃. Díky své vysoké teplotě tání (2550 ℃) a vysoké chemické stabilitě (alkálie), tepelné stabilitě a čistotě lze BeO keramiku použít pro roztavené glazury a plutonium.

oxid berylnatý 4
oxid berylnatý 7
oxid berylnatý 5
oxid berylnatý 7

Jiné aplikace

Keramika z oxidu beryllia má dobrou tepelnou vodivost, která je o dva řády vyšší než běžný křemen, takže laser má vysokou účinnost a vysoký výstupní výkon.

BeO keramiku lze přidat jako složku do různých součástí skla. Sklo obsahující oxid berylnatý, které může procházet rentgenovými paprsky, se používá k výrobě rentgenových trubic, které lze použít pro strukturální analýzu a lékařsky k léčbě kožních onemocnění.

Keramika s oxidem beryllia se liší od jiné elektronické keramiky. Dosud je jeho vysoká tepelná vodivost a nízké ztrátové charakteristiky těžko nahraditelné jinými materiály. Kvůli vysoké poptávce v mnoha vědeckých a technologických oblastech a také toxicitě oxidu beryllitého jsou ochranná opatření poměrně přísná a obtížná a na světě je jen málo továren, které mohou bezpečně vyrábět keramiku z oxidu beryllitého.

 

Zdroje pro prášek oxidu berylnatého

Jako profesionální čínský výrobce a dodavatel se UrbanMines Tech Limited specializuje na prášek oxidu berylnatého a může na zakázku vyrobit stupeň čistoty 99,0 %, 99,5 %, 99,8 % a 99,9 %. K dispozici jsou spotové zásoby pro stupeň 99,0 % a jsou k dispozici pro odběr vzorků.