山东省陶瓷协会
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方寸新材料,赋能大智造,在高端前沿领域,比拼的往往就是 “材料的极限”。今天的材料“齐”遇记,带大家解锁一款“细如发丝、坚胜钢铁、耐住千度”的硬核材料——氮化硼陶瓷纤维。山东工陶院深耕四十余潜心攻坚突破,建成国内首条百公斤级氮化硼陶瓷纤维产业化生产线,实现这一关键核心材料自主可控。

看似纤细的氮化硼陶瓷纤维,藏着超乎想象的综合性能,是极端工况下无可替代的“材料全能选手”。
它是不惧烈焰的“耐高温卫士”,惰性气氛下可耐受2800℃超高温,在极端热环境中屹立不倒;它是通透低耗的“电磁透明薄膜”,凭借低介电常数、低介电损耗的优异特性,完美适配高端透波设备制造需求。
除此之外,纤维耐酸碱、抗腐蚀,兼具优良抗烧蚀性能与中子吸收特性。材质柔韧可编织,能够加工为纤维布、纤维毡、脱模纸等多种制品,兼具顶尖性能与优异成型可塑性。

依托一身硬核本领,氮化硼陶瓷纤维衍生品广泛赋能先进制造、半导体、新能源等多个高端领域,成为产业升级的“隐形帮手”。

图为 清华大学肖博课题组采用氮化硼纸基材料所做样品,包括 Ti₃SiC₂、Ti₃AlC₂、Ti₃AlN、WC–6Co、TiB₂、ZrB₂–30SiC 和 Mo。(b)~(g) 分别为 ECS 烧结的 Ti₃SiC₂、Ti₃AlC₂、Ti₃AlN、WC–6Co、TiB₂ 和 ZrB₂–30SiC 样品照片。样品左上角的数字为其相对密度。
在先进陶瓷烧结与粉末冶金领域,氮化硼脱模纸是不可或缺的关键辅材,可同时承担电绝缘、热防护、隔离脱模三大作用,解决传统石墨纸、涂层易引发的渗碳污染、模具粘连等难题。其高导热、高绝缘、低介电的特性,也让它成为5G/6G等高功率芯片导热材料的核心优选。

氮化硼脱模纸在热电领域应用模拟图
在热电转换技术领域,这款新材料也展现出巨大应用潜力。氮化硼脱模纸兼具高导热与电绝缘性,有助于缓解高温工况下热电转换的关键瓶颈。当前,热电技术已纳入国家“十五五”规划,被视为废热回收、碳减排的重要路径。中科院院士陈立东亦强调,热电技术可将废热转化为电能,支撑绿色低碳。氮化硼脱模纸的独特性能,正为这一技术的规模化应用提供有力材料支撑。
从高端制造工艺革新,到新兴产业技术突破,一缕缕氮化硼陶瓷纤维尽显硬核科创力量。面向未来,山东工陶院将持续深耕特种陶瓷材料赛道,依靠技术迭代不断挑战材料性能极限,坚持自主创新,为高端装备与新材料产业高质量发展注入强劲动能。