Cтраница 1
Металлоподобные нитриды окисляются на воздухе, поэтому огнеупорные и другие изделия из них используются главным образом в вакууме или в нейтральных и восстановительных средах. [1]
![]() |
Структура графи-тида состава КС8. [2] |
Металлоподобные нитриды и карбиды, образованные d - металлами с вакантными d - орбиталями. Это - наиболее многочисленная и важная для практических целей группа соединений. Их состав весьма разнообразен. [3]
Металлоподобные нитриды - металлические проводники с высокой теплопроводностью - представляют собой фазы внедрения с кубической и гексагональной структурами. [4]
Металлоподобные нитриды получают нагреванием металлов в атмосфере азота или аммиака. [5]
Металлоподобные нитриды окисляются на воздухе, поэтому огнеупорные и другие изделия из них используются главным образом в вакууме или в нейтральных и восстановительных средах. [6]
Эти металлоподобные нитриды обладают высокой твердостью, износостойкостью и значительной хрупкостью, а также высокой химической стойкостью, особенно в среде расплавленных металлов и кислот и менее устойчивы в щелочных растворах. [7]
В области гомогенности металлоподобных нитридов симметрия волновой - функции электронов связи зависит от концентрации азота. [8]
Полупроводниковые свойства ионных, ковалентных и некоторых металлоподобных нитридов позволяют создавать полупроводниковые устройства, которые можно применять при высоких температурах. [9]
В больших периодах переход от ионных нитридов к ковалентным осуществляется через металлоподобные нитриды d - элементов, у которых наблюдается наложение ионной, ковалентной и металлической связи. Благодаря участию в связях между атомами металлов и азота s -; p - и d - электронов химическая связь в таких нитридах очень прочна. [10]
С азотом, углеродом, кремнием и бором все три элемента образуют металлоподобные нитриды, карбиды, силиды и бориды - тугоплавкие соединения, обладающие металлической электропроводностью. [11]
С азотом, углеродом, кремнием и бором все три элемента образуют только металлоподобные нитриды, карбиды, силиды и бо-риды - тугоплавкие соединения, обладающие металлической электропроводностью. [12]
Это объясняется тем, что большая часть нитридов переходных металлов удовлетворяет правилу Хэгга ( гк: гме 0 59, где гя - радиус атома азота и гме - радиус атома металла), Природа металлоподобных нитридов как фаз внедрения обусловливает высокую твердость и высокую износостойкость, практическое отсутствие пластичности при обычных температурах, высокую хрупкость и относительно невысокие прочие механические ( прочностные) свойства. Характерным свойством нитридов этой группы является наличие широких областей гомогенности. Они являются типичными бертолидами. В пределах области гомогенности свойства металлоподобных нитридов резко меняются: при уменьшении содержания азота в нитридах по отношению к стехиометрическому составу усиливаются связи Me - Me и ослабляются связи Me - N, что приводит к появлению энергетических разрывов между sd - состояниями атомов переходных металлов и р-состояниями атомов азота с соответственным изменением металлической проводимости на полупроводниковую, уменьшением твердости, снижением теплот образования, уменьшением химической стойкости и теплопроводности, увеличением ширины запрещенной зоны. [13]
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. [14]
Поскольку в металлоподобных нитридах доминирует металлическая связь при заметной доле ковалентности, они характеризуются металлическим блеском, хорошей теплопроводностью и электрической проводимостью в сочетании с высокой твердостью и тугоплавкостью. Однако по всем этим параметрам металлоподобные нитриды несколько уступают металлоподобным карбидам. Это обусловлено большей электроотрицательностью азота по сравнению с углеродом. В химическом отношении металлоподобные нитриды, как и карбиды, являются очень инертными материалами. Они не корродируют в атмосферных условиях, не разрушаются водой и расплавами металлов и кислотоупорны. [15]