Atualmente, o pó de boro amorfo amplamente utilizado no mercado é principalmente o boro bruto com um elevado teor de impurezas, produzido pelo método de redução térmica com magnesiana. O método de redução térmica com magnesiana é simples, apresenta um rendimento elevado e um custo relativamente baixo. Como os padrões variam muito entre os diferentes campos, a definição de «pó de boro amorfo» não é totalmente uniforme.
Boro amorfo não cristalino
1.º Com base na densidade específica do boro, este é dividido em boro amorfo e boro cristalino. O boro amorfo tem uma densidade específica inferior a 1,73 g/cm³.
2.º O boro amorfo muito utilizado é formado por redução a cerca de 1000℃, dos quais 60% são boro cristalino α-rômbico e 40% são boro amorfo, uma mistura de cristalino e amorfo.
3.º Devido ao seu pequeno tamanho de partícula e distribuição uniforme, o boro amorfo apresenta uma elevada atividade.
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ARTIGO |
B90 |
B95 |
B99 |
B99.9 |
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B |
90-95 |
95-99 |
99-99,9 |
99,9 min |
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O |
3.0 MÁXIMO |
2,5 MÁXIMO |
1.0 MÁXIMO |
0,01 MÁXIMO |
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MG |
5.0 MÁXIMO |
2.0MAX |
0,1 MÁXIMO |
0,01 MÁXIMO |
APLICAÇÕES
Utilizado na indústria de fogo de artifício.
Fundição de aços especiais de liga.
Iniciadores para gases de escape de veículos.
Agente removedor de gases em cobre fundido.
Matéria-prima para a produção de fibras de boro.
Síntese de diversos compostos de boro de elevada pureza.
Elétrodos de ignição para tubos de ignição na indústria eletrónica.
Absorvedores e contadores de neutrões em reactores nucleares civis.
Uma importante matéria-prima para o fabrico de haletos de boro de elevada pureza.
Catalisadores nas indústrias farmacêutica, cerâmica e de síntese orgânica.
O boro é uma matéria-prima para o fabrico de boranos e de diversos boridos.
Utilizado como matéria-prima para a preparação de material catódico de borido de lantânio de elevada qualidade.
Na indústria da energia nuclear, pode ser utilizado como material protetor, transformado em aço boro para utilização em reatores nucleares.
Em semicondutores e engenharia elétrica: após carbonização a cerca de 2300 °C, é utilizado como material catódico para o núcleo de ignição em tubos de ignição.




