Hauptprodukte: Borcarbid und Borpulver
Borcarbid F240 B4C Körnung 240 für Panzerung
Borcarbid F240 B4C Körnung 240 für Panzerung.
Borcarbid F240 (B4C) ist ein Hochleistungs-Keramikrohstoff, der speziell für die Herstellung leichter ballistischer Schutzwesten entwickelt wurde und breite Anwendung in militärischen Körperschutzplatten, taktischen Helmfuttern, Fahrzeugpanzerungen und Flugzeugschutzkomponenten findet. Borcarbid, auch bekannt als „schwarzer Diamant“, zählt zu den härtesten synthetischen Materialien weltweit und zeichnet sich durch extrem hohe Härte, geringe Dichte und hervorragende ballistische Beständigkeit aus. Dadurch ist es der Kernwerkstoff für hochwertige, leichte Schutzwesten.
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Beschreibung
Borcarbid F240 B4C Körnung 240 für Panzerung
Borcarbid F240 (B4C)-Granulat ist ein Hochleistungskeramik-Rohmaterial, das speziell für die Herstellung leichter ballistischer Schutzwesten entwickelt wurde und in militärischen Körperschutzplatten, taktischen Helmfuttern, Fahrzeugpanzerungen und Flugzeugschutzkomponenten weit verbreitet ist. Borcarbid, auch als „schwarzer Diamant“ bekannt, zählt zu den härtesten synthetischen Materialien weltweit und zeichnet sich durch extrem hohe Härte, geringe Dichte und hervorragende ballistische Beständigkeit aus. Dadurch ist es das Kernfunktionsmaterial für hochwertige, leichte Schutzwesten.

Unser Borcarbid-Schleifmittel F240 wird aus hochreinen Borcarbid-Rohblöcken hergestellt, die durch präzises Brechen, Formen und eine strenge F-Standard-Klassierung verarbeitet werden. Es zeichnet sich durch eine gleichmäßige Partikelgrößenverteilung von 240 Mesh, eine konsistente kantige Partikelmorphologie und einen extrem niedrigen Verunreinigungsgehalt aus und erfüllt damit die Anforderungen der Panzerungsproduktion in Militärqualität. Mit einer Mohs-Härte von 9,3 und extrem niedriger Dichte bietet es ein optimales Verhältnis von Durchschlagsfestigkeit und geringem Gewicht und ist Aluminiumoxid-Keramikwerkstoffen in Bezug auf die Schutzwirkung deutlich überlegen.
In der Panzerungsherstellung dient F240 B4C-Granulat als wichtigstes Verstärkungsaggregat für gesinterte ballistische Keramikfliesen und Verbundpanzerungen. Seine starren, kantigen Partikel können die kinetische Energie von Hochgeschwindigkeitsprojektilen und panzerbrechenden Geschossen wirksam abstumpfen, zerkleinern und verteilen. Die gleichmäßige Partikelgrößenverteilung bildet nach dem Hochtemperatursintern ein dichtes und geschlossenes Keramikgerüst, wodurch Strukturdefekte wie Poren und Risse vermieden und die Stoß- und Durchschlagfestigkeit der Panzerung deutlich verbessert werden.
Anders als herkömmliches Borcarbid in Schleifmittelqualität zeichnet sich dieses speziell für Panzerungen entwickelte F240-Korn durch stabile chemische Inertheit, hervorragende Temperaturwechselbeständigkeit und gleichmäßige Struktur aus. Es eignet sich optimal für Heißpress-Sinter- und Verbundformverfahren und ermöglicht die Herstellung leichter Panzerplatten, die den Schutzklassen NIJ III/IV entsprechen. Die fertige Panzerung ist leicht, hochfest und langlebig, wodurch die Belastung von Personal und Kampffahrzeugen effektiv reduziert und gleichzeitig zuverlässiger ballistischer Schutz gewährleistet wird.
Mit stabiler Chargenqualität und standardisierter Partikelgröße ist Borcarbid F240-Granulat der bevorzugte Rohstoff für die weltweite Herstellung hochwertiger, leichter ballistischer Schutzwesten und wird von Herstellern militärischer Verteidigungs- und taktischer Ausrüstung aufgrund seiner überlegenen Schutzleistung und stabilen Prozessanpassungsfähigkeit weithin anerkannt.
TYPISCHE CHEMISCHE ANALYSE [%] :
| Korngröße | Ungefähre Größe (Mikrometer) | B% | C% | Fe2O3 | B+C% |
| F60 | 300-250 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F80 | 212-180 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F100 | 150-125 | 78-81 | 17-22 | 0,2-0,4 | 97-99 |
| F120 | 125-106 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F150 | 106-75 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F180 | 75-63 | 78-80 | 17-22 | 0,2-0,4 | 96-98 |
| F230 | 53,0 ± 3,0 µm | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F240 | 44,5 ± 2,0 µm | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F280 | 36.5±1.5um | 77-80 | 17-22 | 0,3-0,5 | 96-97 |
| F320 | 29.2±1.5um | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F360 | 22.8±1.5um | 76-79 | 17-21 | 0,3-0,6 | 95-97 |
| F400 | 17,3 ± 1,0 µm | 75-79 | 17-21 | 0,4-0,8 | 94-96 |
| F500 | 12,8 ± 1,0 µm | 76-79 | 18-22 | 0,3-0,7 | 94-97 |
| F600 | 9,3 ± 1,0 µm | 74-78 | 17-21 | 0,4–0,9 | 92-94 |
| F800 | 6,5 ± 1,0 µm | 74-78 | 17-21 | 0,4–0,9 | 92-94 |
| F1000 | 4,5 ± 0,8 µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1200 | 3.0±0.5um | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F1500 | 2,0 ± 0,4 µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| F2000 | 1,2 ± 0,3 µm | 75-78 | 18-22 | 0,1-0,8 | 90-94 |
| -325 | -45µm | 75-80 | 17-21 | 0,1-0,5 | 95-97 |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
| Molekulargewicht (g/mol) | Theoretische Dichte (g/ cm³ ) | Schmelzpunkt (°C) | Siedepunkt (°C) |
| 55,25515 | 2,52 | 2450-2723 | 3500 |
| Spezifische Wärmekapazität (cal-mol-c) | Spezifisches Gewicht | Knoop-Härte | Kristallographie |
| 12,5 | 2.51 | 2750 | Einkristallin |




