ในปี พ.ศ. 2498 เทย์เลอร์แห่งสหรัฐอเมริกาได้ตีพิมพ์รายงานฉบับแรกเกี่ยวกับการเผาผนึกโบรอนไนไตรด์โดยการกดร้อน ตั้งแต่ปี 1960 และ 1970 ได้มีการนำเข้าสู่การผลิตภาคอุตสาหกรรมในต่างประเทศ ในประเทศ ศาสตราจารย์ Li Minchao จากมหาวิทยาลัย Fuzhou ได้ศึกษากระบวนการเซรามิกโบรอนไนไตรด์แบบกดร้อนและเผาผนึกอย่างเป็นระบบ และวิเคราะห์จากมุมมองของสัณฐานวิทยาของผลึก อุณหพลศาสตร์ และจลนศาสตร์ในกระบวนการเผาผนึกด้วยความร้อน เป็นที่เชื่อกันว่าการเพิ่มความหนาแน่นของการเผาผนึกด้วยความร้อนส่วนใหญ่เกิดจากผลกระทบของการไหลของพลาสติกและการแพร่กระจายของอะตอม คุณสมบัติของผงโบรอนและสารเติมแต่งได้รับการทดสอบและทดสอบเพื่อแสดงอิทธิพลที่มีต่อคุณสมบัติการเผาผนึก อย่างไรก็ตาม Chen Guangle และคนอื่น ๆ ได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับความกะทัดรัดของ h-BN ที่มีความบริสุทธิ์สูงซึ่งเตรียมโดยการกดร้อนและการเผาผนึก และได้รับข้อสรุปดังต่อไปนี้: ① ภายใต้สภาวะการกดร้อนแบบเดียวกัน เมื่อความบริสุทธิ์ของวัสดุเพิ่มขึ้น แรงดัดมีแนวโน้มสูงขึ้น ลดลงแต่ความหนาแน่น ระดับไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ② ระดับความหนาแน่นของเซรามิก h-BN สามารถส่งเสริมภายใต้แรงกดดันที่สูงขึ้น โบรอนไนไตรด์หกเหลี่ยมนั้นยากต่อการเผารูปหกเหลี่ยมผ่านพันธะโควาเลนต์ ในการสังเคราะห์เซรามิกโบรอนไนไตรด์หกเหลี่ยมที่อุณหภูมิต่ำกว่าและปรับปรุงความสามารถในการเผาผนึกของการทำให้หนาแน่นขึ้น มักจะเติมสารเติมแต่งในกระบวนการเผาผนึกด้วยความร้อน โบรอนไตรออกไซด์, อะลูมิเนียมออกไซด์เผา, อิตเทรียมออกไซด์, ซิลิกอนไนไตรด์, แคลเซียมคาร์บอเนต, แคลเซียมฟลูออไรด์
ตัวอย่างเช่น Liu Zhiguo ใช้ผงโบรอนไนไตรด์จำนวนเล็กน้อยเป็นสารเติมแต่ง และร่างกายที่เผาผนึกโบรอนไนไตรด์หกเหลี่ยมนั้นได้มาจากการกดร้อน โบรอนไตรออกไซด์อาจไม่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ เมื่อมีโบรอนไตรออกไซด์ ผลิตภัณฑ์จะหนาแน่นง่าย แต่ความเสถียรต่อน้ำไม่ดี เมื่อไม่มีโบรอนไตรออกไซด์ สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือความจริง ดังนั้นวัตถุดิบที่ใช้สำหรับสารยึดติดที่เพิ่มเข้าไปในการบำบัดที่อุณหภูมิสูงหรือบรรยากาศพิเศษจึงควรมีความเหมาะสม Ye Naiqing และคณะ เพิ่มระยะที่สองของอะลูมิเนียมออกไซด์และอิตเทรียมออกไซด์ลงในวัสดุ และพบว่าอะลูมิเนียมออกไซด์สามารถทำปฏิกิริยากับอิตเทรียมออกไซด์เพื่อสร้างอิตเทรียมอะลูมิเนียมออกไซด์ เช่น Al5Y3O12 และ YAlO3 และอลูมิเนียมออกไซด์ของอิตเทรียมสามารถส่งเสริมอนุภาคภายใต้สภาวะที่มีอุณหภูมิสูง การจัดเรียงใหม่ การแพร่กระจายและการย้ายถิ่นของสารช่วยส่งเสริมให้มีความหนาแน่นของเซรามิกส์ แม้ว่าสารเติมแต่งสามารถปรับปรุงระดับของความหนาแน่นได้ แต่ภายหลังพบว่ามีผลเสียต่อประสิทธิภาพการทำงาน ดังนั้นบางคนจึงปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์ ในกรณีที่ไม่มีตัวช่วยสำหรับการเผาผนึก การกดไอโซสแตติกแบบร้อนในบรรยากาศอาร์กอนเพื่อเตรียมเซรามิกโบรอนไนไตรด์หกเหลี่ยมที่มีความบริสุทธิ์สูงและความหนาแน่นสูงที่มีความหนาแน่น 2.21 ก./ซม.3 แต่การใช้งานถูกจำกัดด้วยต้นทุนที่สูงของ วิธีนี้ เนื่องจากวัสดุ bn ตัวเดียวนั้น"soft" เหมือนกัน ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มตัวช่วยสำหรับการเผาผนึก ประสิทธิภาพของ bn ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ การวิจัยในปัจจุบันเกี่ยวกับเซรามิกส์ h-bn เป็นหลักเพื่อเพิ่มระยะที่สอง และใช้พันล้านและวัสดุอื่นๆ เพื่อเตรียมเซรามิกคอมโพสิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้น เซรามิกคอมโพสิตสูงมีการใช้งานที่หลากหลาย




