{"id":1149,"date":"2023-07-18T22:53:28","date_gmt":"2023-07-18T22:53:28","guid":{"rendered":"https:\/\/chemuza.org\/de\/bornitrid-bn-10043-11-5\/"},"modified":"2023-07-18T22:53:28","modified_gmt":"2023-07-18T22:53:28","slug":"bornitrid-bn-10043-11-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/chemuza.org\/de\/bornitrid-bn-10043-11-5\/","title":{"rendered":"Bornitrid \u2013 ne, 10043-11-5"},"content":{"rendered":"<p>Bornitrid (BN) ist eine Verbindung aus Bor- und Stickstoffatomen. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften findet es vielf\u00e4ltige Anwendungsm\u00f6glichkeiten, unter anderem als Schmiermittel, Isolator und W\u00e4rmeleiter.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td> IUPAC-Name<\/td>\n<td> Bornitrid<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Molekularformel<\/td>\n<td> GEBOREN<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> CAS-Nummer<\/td>\n<td> 10043-11-5<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Synonyme<\/td>\n<td> Bornitrid, Borazon, wei\u00dfer Graphit, kubisches Bornitrid, Bornitrid<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> InChi<\/td>\n<td> InChI=1S\/BN\/c1-2<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Eigenschaften von Bornitrid<\/strong><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Bornitrid-Formel<\/h3>\n<p> Die Formel f\u00fcr Bormononitrid lautet BN. Es besteht aus einem Boratom (B) und einem Stickstoffatom (N). Das Verh\u00e4ltnis Bor\/Stickstoff in der Verbindung betr\u00e4gt 1:1. Die Formel stellt die einfachste und grundlegendste Einheit von Bormononitrid dar und gibt die Art und Anzahl der in der Verbindung vorhandenen Atome an.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Molmasse von Bornitrid<\/h3>\n<p> Die Molmasse von Bormononitrid (BN) wird durch Addition der Atommassen von Bor und Stickstoff berechnet. Bor hat eine Atommasse von etwa 10,81 Gramm pro Mol, w\u00e4hrend Stickstoff eine Atommasse von etwa 14,01 Gramm pro Mol hat. Addiert man diese Werte, erh\u00e4lt man die Molmasse von Bormononitrid, die etwa 24,82 Gramm pro Mol betr\u00e4gt.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Siedepunkt von Bornitrid<\/h3>\n<p> Bornononitrid hat einen hohen Siedepunkt. Der genaue Siedepunkt h\u00e4ngt von der konkreten Form des Bornonitrids ab, da es in unterschiedlichen Kristallstrukturen vorliegt. Im Allgemeinen hat Bormononitrid jedoch einen Siedepunkt zwischen etwa 2.973 und 3.500 Grad Celsius. Aufgrund dieses hohen Siedepunkts eignet sich Bormonitrid f\u00fcr Anwendungen mit hohen Temperaturbedingungen.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Schmelzpunkt von Bornitrid<\/h3>\n<p> Bornonitrid hat einen hohen Schmelzpunkt, der auch durch seine Kristallstruktur beeinflusst wird. Der Schmelzpunkt von Bormononitrid liegt zwischen 2.200 und 3.000 Grad Celsius. Dieser hohe Schmelzpunkt weist auf die au\u00dfergew\u00f6hnliche thermische Stabilit\u00e4t und Best\u00e4ndigkeit der Verbindung gegen\u00fcber hohen Temperaturen hin, wodurch sie in verschiedenen Branchen und Anwendungen n\u00fctzlich ist.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Dichte von Bornitrid g\/ml<\/h3>\n<p> Die Dichte von Bornonnitrid liegt typischerweise bei etwa 2,1 bis 2,3 Gramm pro Kubikzentimeter (g\/cm\u00b3). Die genaue Dichte kann je nach spezifischer Form und Reinheit des Bornonnitrids variieren. Seine relativ geringe Dichte, kombiniert mit seiner hohen Festigkeit und W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit, machen es zu einem wertvollen Material f\u00fcr leichte, hitzebest\u00e4ndige Anwendungen.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Molekulargewicht von Bornitrid<\/h3>\n<p> Das Molekulargewicht von Bormononitrid (BN) ist die Summe der Atomgewichte seiner Bestandteile. Bor hat ein Atomgewicht von etwa 10,81 Atommasseneinheiten (amu), w\u00e4hrend Stickstoff ein Atomgewicht von etwa 14,01 amu hat. Die Addition dieser Werte ergibt ein Molekulargewicht von etwa 24,82 amu f\u00fcr Bornononitrid.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> Struktur von Bornitrid <\/h3>\n<div class=\"wp-block-image\">\n<figure class=\"alignright size-large\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/chemuza.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/BN.jpg\" alt=\"Bornitrid\" srcset=\"\" sizes=\"\"><\/figure>\n<\/div>\n<p> Bornononitrid weist verschiedene Kristallstrukturen auf, darunter hexagonales Bornonitrid (h-BN) und kubisches Bornonitrid (c-BN). Hexagonales Bormononitrid weist eine graphit\u00e4hnliche Schichtstruktur auf, w\u00e4hrend kubisches Bornonitrid eine diamant\u00e4hnliche Struktur aufweist. Diese unterschiedlichen Strukturen verleihen Bormonitrid seine einzigartigen Eigenschaften, wie z. B. eine hohe W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit bei c-BN und eine hervorragende elektrische Isolierung bei h-BN.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> L\u00f6slichkeit von Bornitrid<\/h3>\n<p> Bornononitrid ist in Wasser und den meisten g\u00e4ngigen L\u00f6sungsmitteln unl\u00f6slich. Es verf\u00fcgt \u00fcber ein hohes Ma\u00df an chemischer Inertheit und ist daher best\u00e4ndig gegen\u00fcber der Aufl\u00f6sung in verschiedenen Fl\u00fcssigkeiten. Diese Eigenschaft ist f\u00fcr Anwendungen von Vorteil, die Materialien mit geringer Reaktivit\u00e4t und ausgezeichneter Stabilit\u00e4t erfordern. Bestimmte spezielle L\u00f6sungsmittel oder extreme Bedingungen k\u00f6nnen jedoch eine eingeschr\u00e4nkte L\u00f6slichkeit oder Wechselwirkung mit Bornononitrid erm\u00f6glichen.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td> Aussehen<\/td>\n<td> Wei\u00dfer Feststoff<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Spezifisches Gewicht<\/td>\n<td> 2,1 \u2013 2,3 g\/cm\u00b3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Farbe<\/td>\n<td> Wei\u00df<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Geruch<\/td>\n<td> Geruchlos<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Molmasse<\/td>\n<td> 24,82 g\/Mol<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Dichte<\/td>\n<td> 2,1 \u2013 2,3 g\/cm\u00b3<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Fusionspunkt<\/td>\n<td> 2200 \u2013 3000\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Siedepunkt<\/td>\n<td> 2973 \u2013 3500\u00b0C<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Blitzpunkt<\/td>\n<td> Unzutreffend<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> L\u00f6slichkeit in Wasser<\/td>\n<td> Unl\u00f6slich<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> L\u00f6slichkeit<\/td>\n<td> Unl\u00f6slich in den gebr\u00e4uchlichsten L\u00f6sungsmitteln<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Dampfdruck<\/td>\n<td> Unzutreffend<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Wasserdampfdichte<\/td>\n<td> Unzutreffend<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> pKa<\/td>\n<td> Unzutreffend<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> pH-Wert<\/td>\n<td> Unzutreffend<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Sicherheit und Gefahren von Bornitrid<\/strong><\/h2>\n<p> Bormonitrid gilt im Allgemeinen als sicher in der Handhabung und Verwendung. Es birgt nur minimale Gesundheitsrisiken, da es ungiftig und nicht reaktiv ist. Es m\u00fcssen jedoch bestimmte Vorsichtsma\u00dfnahmen getroffen werden. Das Einatmen von Bormononitridstaub oder -partikeln sollte vermieden werden, da dies zu Reizungen der Atemwege f\u00fchren kann. Auch der direkte Kontakt mit der Haut sollte minimiert werden, um m\u00f6gliche Hautreizungen zu vermeiden. Beim Arbeiten mit Bormononitrid in Hochtemperaturanwendungen ist es wichtig, geeignete Schutzausr\u00fcstung zu verwenden, um Verbrennungen oder thermische Verletzungen zu vermeiden. Insgesamt tr\u00e4gt die Befolgung standardm\u00e4\u00dfiger Sicherheitspraktiken, wie das Tragen von Handschuhen, Schutzbrillen und einer Staubmaske, dazu bei, eine sichere Handhabung zu gew\u00e4hrleisten und potenzielle Risiken im Zusammenhang mit Bornononitrid zu minimieren.<\/p>\n<figure class=\"wp-block-table\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td> Gefahrensymbole<\/td>\n<td> Keiner<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Sicherheitsbeschreibung<\/td>\n<td> Ungiftig und nicht reaktiv. Treffen Sie Vorsichtsma\u00dfnahmen, um das Einatmen von Staub zu vermeiden und den direkten Kontakt mit der Haut zu minimieren. Bei Hochtemperaturanwendungen geeignete Schutzausr\u00fcstung verwenden.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> UN-Identifikationsnummern<\/td>\n<td> Unzutreffend<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> HS-Code<\/td>\n<td> 2850.00.00<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Gefahrenklasse<\/td>\n<td> Nicht klassifiziert<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Verpackungsgruppe<\/td>\n<td> Unzutreffend<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td> Toxizit\u00e4t<\/td>\n<td> Ungiftig<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/figure>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Methoden zur Synthese von Bornitrid<\/strong><\/h2>\n<p> Es gibt verschiedene Methoden zur Synthese von Bornonitrid, jede mit ihren eigenen Vorteilen und ihrer Eignung f\u00fcr bestimmte Anwendungen. Eine g\u00e4ngige Methode ist die Reaktion zwischen <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/boroxid-b2o3-1303-86-2\/\">Boroxid (B2O3)<\/a> und <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/ammoniak-nh3\/\">Ammoniak (NH3)<\/a> bei hoher Temperatur. Bei der Reaktion entsteht Bornononitrid in fester Form. Eine andere Methode beinhaltet die Reaktion von Borhalogeniden wie <a href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/bortrichlorid-bcl3-10294-34-5\/\">Bortrichlorid (BCl3)<\/a> oder Bortribromid (BBr3) mit Ammoniakgas. Bei diesem Verfahren entsteht Bornononitrid als festes Produkt.<\/p>\n<p> Bei der chemischen Gasphasenabscheidung (CVD) zersetzen sich verdampfte Vorl\u00e4uferverbindungen, die Bor und Stickstoff enthalten, auf einem Substrat bei erh\u00f6hten Temperaturen. Die zersetzten Spezies rekombinieren dann auf der Oberfl\u00e4che des Substrats, was zur Synthese von Bornononitrid f\u00fchrt.<\/p>\n<p> Ein anderer Ansatz besteht darin, hexagonales Bormonitrid (h-BN) in kubisches Bormonitrid (c-BN) umzuwandeln. Der Prozess zur Erzielung dieser Umwandlung umfasst die Durchf\u00fchrung einer Hochdruck-Hochtemperatur-Synthese (HPHT). Unter extremen Druck- und Temperaturbedingungen durchl\u00e4uft h-BN einen Phasen\u00fcbergang zu c-BN, das unterschiedliche Struktur- und Kristalleigenschaften aufweist.<\/p>\n<p> Insgesamt bieten diese Synthesemethoden M\u00f6glichkeiten zur Herstellung von Bormonitrid in verschiedenen Formen, einschlie\u00dflich Pulvern, Beschichtungen und Massenmaterialien. Die Wahl der Methode h\u00e4ngt von Faktoren wie den gew\u00fcnschten Produkteigenschaften, der Skalierbarkeit und den beabsichtigten Anwendungen von Bornononitrid ab.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Verwendungsm\u00f6glichkeiten von Bornitrid<\/strong><\/h2>\n<p> Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften und Vielseitigkeit findet Bornonitrid (BN) Anwendung in verschiedenen Branchen und Bereichen. Hier sind einige Anwendungen von Bornononitrid:<\/p>\n<ul>\n<li> Schmierstoffe: Bormononitrid dient als Festschmierstoff, insbesondere in Umgebungen mit hohen Temperaturen, die herk\u00f6mmliche Schmierstoffe angreifen k\u00f6nnen. Es reduziert Reibung und Verschlei\u00df und verl\u00e4ngert so die Lebensdauer der Komponenten.<\/li>\n<li> W\u00e4rmemanagement: BN ist ein ausgezeichneter W\u00e4rmeleiter und eignet sich daher f\u00fcr K\u00fchlk\u00f6rper, elektronische Ger\u00e4te und Hochleistungsanwendungen. Es leitet die W\u00e4rme effizient ab, verhindert \u00dcberhitzung und verbessert die Gesamtleistung.<\/li>\n<li> Isolatoren: Die elektrischen Isolationseigenschaften von Bornononitrid machen es ideal zum Isolieren elektronischer Materialien und verhindern elektrische Lecks und Kurzschl\u00fcsse.<\/li>\n<li> Keramische Materialien: Fortschrittliche keramische Materialien wie Tiegel, D\u00fcsen und Schneidwerkzeuge verwenden BN aufgrund seiner hohen thermischen Stabilit\u00e4t und Best\u00e4ndigkeit gegen\u00fcber chemischen Reaktionen.<\/li>\n<li> Trennmittel: BN-Beschichtungen beschichten Formen und Oberfl\u00e4chen, verhindern ein Anhaften und verbessern die Freisetzung geformter Produkte.<\/li>\n<li> Luft- und Raumfahrtanwendungen: Die Luft- und Raumfahrttechnik verwendet BN aufgrund seines geringen Gewichts, seiner W\u00e4rmemanagementf\u00e4higkeiten und seiner Best\u00e4ndigkeit gegen\u00fcber hohen Temperaturen.<\/li>\n<li> Kosmetika: Kosmetische Produkte wie Puder und Cremes enthalten BN wegen seiner F\u00e4higkeit, eine glatte Textur zu verleihen und \u00d6labsorptionseigenschaften zu bieten.<\/li>\n<li> Feuerfeste Materialien: Feuerfeste Materialien, die in Hochtemperaturumgebungen wie \u00d6fen und Brenn\u00f6fen verwendet werden, enthalten BN aufgrund seiner hervorragenden thermischen und chemischen Stabilit\u00e4t.<\/li>\n<li> Halbleiter: BN dient als Substrat f\u00fcr das Halbleiterwachstum und nutzt seine isolierenden Eigenschaften und seine Kompatibilit\u00e4t mit elektronischen Materialien.<\/li>\n<li> Additive: Verschiedene Anwendungen, darunter Kunststoffe, Farben und Beschichtungen, enthalten BN-Additive, um deren W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit und Schmiereigenschaften zu verbessern.<\/li>\n<\/ul>\n<p> Diese vielf\u00e4ltigen Anwendungen zeigen den breiten Nutzen von Bornonitrid in zahlreichen Branchen und nutzen seine einzigartigen Eigenschaften, um die Leistung und Funktionalit\u00e4t verschiedener Materialien und Produkte zu verbessern.<\/p>\n<h2 class=\"wp-block-heading\"> <strong>Fragen:<\/strong><\/h2>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Ist Bornitrid piezoelektrisch?<\/h3>\n<p> A: Nein, Bormononitrid ist nicht piezoelektrisch.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Was ist Bornitrid?<\/h3>\n<p> A: Bormononitrid ist eine Verbindung aus Bor- und Stickstoffatomen, die f\u00fcr ihre hervorragende thermische und chemische Stabilit\u00e4t bekannt ist.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Verbindet sich Bornitrid mit Glas?<\/h3>\n<p> A: Nein, Bormonitrid bindet nicht an Glas.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Ist Bornitrid ein solides Netzwerk?<\/h3>\n<p> A: Ja, Bormononitrid ist aufgrund seiner kovalenten Bindung zwischen Bor- und Stickstoffatomen ein festes Netzwerk, das eine dreidimensionale Netzwerkstruktur bildet.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Wenn sich das Bornitrid-Molek\u00fcl BN bilden w\u00fcrde, wie w\u00fcrde seine Struktur aussehen?<\/h3>\n<p> A: Das Bormononitrid (BN)-Molek\u00fcl h\u00e4tte eine lineare Struktur mit einem Boratom, das an ein Stickstoffatom gebunden ist.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Was ist hexagonales Bornitrid?<\/h3>\n<p> A: Hexagonales Bornonitrid (h-BN) ist eine kristalline Form von Bornitrid, die aus gestapelten hexagonalen Schichten \u00e4hnlich Graphit besteht. Es verf\u00fcgt \u00fcber eine hervorragende elektrische Isolierung und eine hervorragende W\u00e4rmeleitf\u00e4higkeit.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Ist Bornitrid eine Verbindung?<\/h3>\n<p> A: Ja, Bormononitrid ist eine Verbindung, die aus Bor- und Stickstoffatomen besteht.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Ist Bornitrid sicher?<\/h3>\n<p> A: Bormononitrid gilt im Allgemeinen als sicher, da es ungiftig und nicht reaktiv ist. Es sollten jedoch Vorsichtsma\u00dfnahmen getroffen werden, um das Einatmen von Staub zu vermeiden und den Hautkontakt zu minimieren.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Was ist Bornitrid?<\/h3>\n<p> A: Bormononitrid ist eine Verbindung mit der chemischen Formel BN, bestehend aus Bor- und Stickstoffatomen. Es ist bekannt f\u00fcr seine hohe thermische Stabilit\u00e4t und sein breites Anwendungsspektrum in verschiedenen Branchen.<\/p>\n<h3 class=\"wp-block-heading\"> F: Wie gro\u00df ist die Koh\u00e4sionsenergie von Bornitrid-Dimeren?<\/h3>\n<p> A: Die Koh\u00e4sionsenergie des Bornitrid-Dimers bezieht sich auf die Energiemenge, die erforderlich ist, um zwei Bornitrid-Molek\u00fcle zu trennen. Der konkrete Wert kann je nach Berechnungsmethode und dem f\u00fcr die Berechnungen verwendeten Theorieniveau variieren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bornitrid (BN) ist eine Verbindung aus Bor- und Stickstoffatomen. Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften findet es vielf\u00e4ltige Anwendungsm\u00f6glichkeiten, unter anderem als Schmiermittel, Isolator und W\u00e4rmeleiter. IUPAC-Name Bornitrid Molekularformel GEBOREN CAS-Nummer 10043-11-5 Synonyme Bornitrid, Borazon, wei\u00dfer Graphit, kubisches Bornitrid, Bornitrid InChi InChI=1S\/BN\/c1-2 Eigenschaften von Bornitrid Bornitrid-Formel Die Formel f\u00fcr Bormononitrid lautet BN. Es besteht aus einem Boratom &#8230; <a title=\"Bornitrid \u2013 ne, 10043-11-5\" class=\"read-more\" href=\"https:\/\/chemuza.org\/de\/bornitrid-bn-10043-11-5\/\" aria-label=\"Mehr zu Bornitrid \u2013 ne, 10043-11-5\">Mehr lesen<\/a><\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-1149","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-chemikalien"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v21.4 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Bornitrid \u2013 BN, 10043-11-5<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Bornitrid (BN) ist eine Verbindung aus Bor- und Stickstoffatomen. 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