Specjalnie zaprojektowane do zastosowań w ekstremalnych temperaturach, prasowane na gorąco tygle azotku boru są niezbędnymi pojemnikami ceramicznymi, służącymi jako doskonałe rozwiązania zarówno w procesach topienia i odparowywania metali, jak i procesach wzrostu kryształów półprzewodników.
Tygle prasowane na gorąco z azotku boruto wysokowydajne elementy ceramiczne wykonane z sześciokątaazotek borupoprzez proces spiekania na gorąco. Proces spiekania przez prasowanie na gorąco sprzyja ścisłemu ułożeniu cząstek azotku boru pod wpływem wysokiej temperatury i wysokiego ciśnienia, tworząc strukturalnie stabilną, gęstą bryłę. Skutecznie zmniejsza to porowatość wewnętrzną i defekty, a jednocześnie znacznie poprawia wytrzymałość mechaniczną tygli. Jednocześnie wytworzone w tym procesie tygle z azotku boru charakteryzują się doskonałą stabilnością chemiczną i odpornością na korozję oraz nie reagują z większością stopionych metali. Ta właściwość skutecznie zapobiega pogorszeniu wydajności tygla spowodowanemu zanieczyszczeniem stopionego materiału, dzięki czemu jest on szczególnie odpowiedni do wytapiania metali reaktywnych, takich jak aluminium i magnez.
Tygle prasowane na gorąco azotku boru są zwykle instalowane w obszarach ogrzewania rdzenia pieców wysokotemperaturowych w celu podparcia i topienia materiałów w wymagających warunkach wysokiej temperatury. Dzięki doskonałej stabilności termicznej, niskiemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej, doskonałej odporności na korozję i wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej, prasowane na gorąco tygle z azotku boru są szeroko stosowane w następujących dziedzinach:
Tygle prasowane na gorąco azotku boru są zwykle instalowane w obszarach ogrzewania rdzenia pieców wysokotemperaturowych w celu podparcia i topienia materiałów w wymagających warunkach wysokiej temperatury. Dzięki doskonałej stabilności termicznej, niskiemu współczynnikowi rozszerzalności cieplnej, doskonałej odporności na korozję i wyjątkowej wytrzymałości mechanicznej, prasowane na gorąco tygle z azotku boru są szeroko stosowane w następujących dziedzinach:
1. Wytapianie i obróbka metali;
2. Wzrost złożonych kryształów półprzewodników, takich jak GaAs i GaP
3. Obróbka szkła optycznego i elementów optycznych.