
立方相氮化硼含有,立方相氮化硼结构原因

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立方碳化硼与立方氮化硼区别?
立方 碳化硼,也称为四硼,是一种具有高硬度的硼,通常称为合成金刚石。
制备方法相对容易,生产成本低。它广泛用于超硬材料的制造,或硬质材料的磨削、磨削、钻孔等。
立方氮化硼也称为白石墨,具有相同结构的石墨,并具有良好的润滑性和耐温性。
碳化硼的用途包括机械研磨、硬材料加工、石英玻璃、红宝石、工程陶瓷的制备、耐火材料金属的冶炼、碳化硼在1585℃下的氧化抑制、耐磨电极的添加等。
立方氮化硼可用作高温润滑剂、脱模剂、化妆品添加剂、立方氮化硼的制备、特种陶瓷原料等。 用作特种陶瓷等的原料。
氮化硼导热系数?
纯度不同,导热系数也不同,大概为20-30(W/m·K)。氮化硼是由氮原子和硼原子所构成的晶体。化学组成为43.6%的硼和56.4%的氮,具有四种不同的变体:六方氮化硼(HBN)、菱方氮化硼(RBN)、立方氮化硼(CBN)和纤锌矿氮化硼(WBN)。氮化硼的立方结晶的变体被认为是已知的最硬的物质,其维氏硬度达到108GPa,而合成钻石的维氏硬度为100GPa。
立方氮化硼和金刚石区别?
立方氮化硼和金刚石最大的区别是硬度。
氮化硼硬度最高也就HV5000,而金刚石硬度要大的多,可以达到HV10000。
尽管氮化硼硬度仅仅次于金刚石,但依然远不如金刚石。
用金刚石可以划动氮化硼,但氮化硼划不动金刚石,磨削金刚石还是要用金刚石。
立方氮化硼硬度略低于金刚石,但热稳定性远高于金钢石,对铁系金属元素有较大的化学稳定性。
立方结构的氮化硼,分子式为BN,其晶体结构类似金刚石,立方氮化硼磨具的磨削性能十分优异,不仅能胜任难磨材料的加工,提高生产率,有化学惰性,能有效地提高工件的磨削质量。
氮化铝的晶体类型?
氮化铝,共价键化合物,是原子晶体,属类金刚石氮化物、六方晶系,纤锌矿型的晶体结构,无毒,呈白色或灰白色。
氮化铝最高可稳定到2200℃。室温强度高,且强度随温度的升高下降较慢。导热性好,热膨胀系数小,是良好的耐热冲击材料。抗熔融金属侵蚀的能力强,是熔铸纯铁、铝或铝合金理想的坩埚材料。氮化铝还是电绝缘体,介电性能良好,用作电器元件也很有希望。砷化镓表面的氮化铝涂层,能保护它在退火时免受离子的注入。氮化铝还是由六方氮化硼转变为立方氮化硼的催化剂。室温下与水缓慢反应.可由铝粉在氨或氮气氛中800~1000℃合成,产物为白色到灰蓝色粉末。或由Al2O3-C-N2体系在1600~1750℃反应合成,产物为灰白色粉末。或氯化铝与氨经气相反应制得.涂层可由AlCl3-NH3体系通过气相沉积法合成 。
氮化硼是[_a***_]吗?
不是,两者之间无联系。
氮化硼:
性质 灰黑色粉末。相对密度2.52。熔点2350℃。沸点> 3500℃。与酸、碱溶液不起反应,具有高化学位、中子吸收、耐磨 及半导体导电性。是对酸最稳定的物质之一,在所有浓或稀的酸或 碱水溶液中都稳定。用硫酸、氢氟酸的混合酸处理后,在空气中800 ℃煅烧21h,可完全分解并形成三氧化碳和三氧化二硼。当有一些过 渡金属及其碳化物共存时,有特殊的稳定性。在1000~1100℃条件 下元素周期表中第Ⅳ、Ⅴ和Ⅵ族过渡金属与碳化硼粉末强烈反应形 成金属硼化物。在硝酸存在下用氢氧化钠、氢氧化钾、碳酸钠、碳 酸钾熔融时,碳化硼容易分解和制成溶液。
用于硬质合金、宝石等硬质材料的磨削、研磨、钻孔 及抛光,金属硼化物的制造以及冶炼硼钠、硼合金和特殊焊接等。
钨刚:
钨是最耐高温的金属。钨钢也继承了钨的这一优良特性。用普通碳素钢做的车刀,加热到250℃以上便变软了,自然也就没法切削金属了。然而,钨钢做的车刀,温度高达1000℃,仍然坚硬如故。1900年,人们才第一次在世界博览会上展出用钨钢制造的车刀。然而,由于钨钢车刀具有很大的优越性,便迅速地在工业上得到推广。在短短的五十年间,由于钨钢车刀的使用,使金属切削速度增加了二百倍,从每分钟十米增加到两千米以上。现在,炮筒、枪筒也常用钨钢做,因为在连续发射时,会被炮弹、枪弹摩擦得滚烫,但耐热的钨钢依然保持良好的弹性和机械强度。
含钨的钢材
钨钢制品中约含钨18%
钨钢属于硬质合金,又称之为钨钛合金。硬度为维氏10K,仅次于钻石。正因如此,钨钢的产品(常见的有钨钢手表),具有不易被磨损的特性。
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