Cтраница 1
![]() |
Режимы приготовления порошков нитридов переходных металлов. [1] |
Нитриды переходных металлов представляют собой класс тугоплавких соединений. [2]
Нитриды переходных металлов, алюминия, бора, кремния и материалы на их основе характеризуются высокими температурами плавления и химической устойчивостью в контакте с расплавленными металлами, сплавами, солями. Поэтому они могут быть рекомендованы в качестве огнеупорных материалов для изготовления футеровок, защитных покрытий, емкостей, отдельных деталей и узлов, предназначенных для службы в контакте с расплавленными средами. [3]
Нитриды переходных металлов ( молибдена, рения, вольфрама, железа, никеля, кобальта), имеющие d - электронные оболочки, достроенные более чем наполовину ( т.е. более Sd-электронов), имеют преимущественно ионный тип связи и обладают полупроводниковыми свойствами. Многие металлоподобные нитриды являются хорошими сверхпроводниками. [4]
Нитриды переходных металлов IV - V групп - металлопо-добные химически устойчивые соединения. [5]
Нитриды переходных металлов IV-VI групп отличаются высокой твердостью; однако в настоящее время исследователей больше интересуют специфические электрические свойства этих материалов и их все шире используют в интегральных электрических схемах. Нитриды являются также сверхпроводниками, что определяет потенциальную область их использования. [6]
Многие нитриды переходных металлов часто не имеют постоянного стехиометрического состава, а атомы азота в них занимают промежутки в плотных упаковках атомов металлов. Как и соответствующие карбиды или бориды, это твердые, химически инертные, тугоплавкие и проводящие электрический ток вещества. [7]
Для нитридов переходных металлов характерно образование устойчивых электронных конфигураций как атомами металлов, так и атомами азота. Это обеспечивает значительную ковалентную долю связи при переходе части электронов металлов, а иногда и азота в коллективизированное состояние, что называют металлическим типом связи. Название это неправильно, так как в металлах превалирует ковалентный тип связи [5-7], однако оно широко принято. Поэтому нитриды переходных металлов могут быть названы ковалентно-металлическими. [8]
Большинство нитридов переходных металлов устойчивы на воздухе, против воздействия агрессивных сред, обладают металлической проводимостью, теплопроводностью. [9]
Большинство нитридов переходных металлов представляют собой типичные фазы внедрения. Наиболее практически важные нитриды бора, алюминия и кремния имеют слоистую или цепочечную структуру. Структура высокотемпературной ос-модификации BN, имеющей наибольшее практическое значение, аналогична слоистой структуре графита и состоит из графитоподобных образованных гексагональными кольцами слоев из атомов азота и чередующихся с ними по оси с таких же слоев из атомов бора. [10]
![]() |
Давление пара металла над нитридами титана и циркония. [11] |
Испарение нитридов переходных металлов IV группы с открытой поверхности в вакууме происходит инконгруэнтно, с предпочтительной потерей азота. [12]
Вследствие этого нитриды переходных металлов, как правило, представляют собой тугоплавкие вещества, обладающие высокими твердостью, теплопроводностью, химической стойкостью, жаростойкостью и жаропрочностью и металлической электропроводностью. [13]
![]() |
Координационные числа металла п азота в кристаллических нитридах. [14] |
Некоторые из нитридов переходных металлов уже были упомянуты. Эта группа соединении чрезвычайно многочисленна; большинство переходных металлов образует по несколько типов нитридов. [15]