Cтраница 1
![]() |
Изделия из боридов кремния, приготовленные обычными методами порошковой металлургии. [1] |
Высокое содержание бора в боридах SiB4 и SiB6 позволяет рассматривать эти соединения как подходящий материал для применения в ядерной энергетике. По данным Колтона [41, 43], бориды кремния могут использоваться для изготовления регулирующих стержней и защитных устройств ядерных реакторов. [2]
Однако такой метод не позволяет получать гетеросилок-саны с высоким содержанием бора. [3]
![]() |
Схема, поясняющая принцип измерений импульсными методами. [4] |
В рудной геологии ННМ-НТ применяется для выделения пород с высоким содержанием бора - до ( 6 - 7 %), а для выявления пород с невысокой концентрацией бора ( не более 1 0 - 1 5 %) эффективен ННМ-Т. [5]
По данным журнала Юзин Нувель ( 1961, № 45) во Франции изготовлены два новых материала типа керамики с большим содержанием бора. Эти материалы обладают малой плотностью, высоким сопротивлением тепловым ударам и исключительной стойкостью к окислению при температурах до 1370 С. Высокое содержание бора в материалах BeSi ( 70 %) и B4Si ( 60 o) позволяет использовать их для изготовления защитных экранов в ядерных реакторах. Материалы получаются в виде микрокристаллических порошков с размером частиц около 70 мкм. [6]
Бор относится к числу рассеянных элементов и в небольших количествах встречается почти повсеместно. Содержится во всех почвах, в горных породах, в воде морей, рек, озер и входит в состав растительных и животных организмов. Высоким содержанием бора отличаются нефтяные воды и особенно воды грязевых вулканов. [7]
В ГДР, в Бранденбурге было проанализировано более 2200 образцов, взятых с пахотных земель, а также с лугов и пастбищ. Оказалось, что содержание водорастворимого бора ( по методике Бергера и Труога) в почвах неодинаково и колеблется в довольно широких пределах. С низким, средним и высоким содержанием бора зафиксировано соответственно 36 6, 34 1 и 29 3 % почв. [8]
Первая область - с низким содержанием бора, к ней относятся почвы нечерноземной зоны, в основном подзолистые почвы. Вторая область - с высоким содержанием бора, куда входят южные районы Советского Союза: каштановые почвы, сероземы, солонцы и солончаки. [9]
Из числа элементов, применяемых для легирования шва при сварке аустенитных сталей, ванадий и бор вызывают падение жаростойкости. Другие элементы: вольфрам, марганец, а также молибден при относительно небольших его количествах ( до 2 - 3 %) мало влияют на жаростойкость аустенитных швов. По данным авторов [ 53, 58, Я5 ] легирование аустенитных швов типа Х25Н20, содержащих 0 4 - 0 7 % бора, кремнием в пределах 2 5 - 3 0 % позволяет сохранить его жаростойкость ( несмотря на высокое содержание бора) на уровне жаростойкости стали Х25Н20С2 ( ЭИ283) вплоть до 1100 С. [10]
Большая часть прежних данных о распространении бора ненадежна, поскольку тогда не было еще точных и удобных методов анализа. Старые методы отделения, включая отгонку в виде борнометилового эфира, были подвергнуты новой проверке и усовершенствованы. Были созданы новые методы, основанные на пирогидролизе, экстракции растворителями и ионном обмене. Для фотометрического определения бора было исследовано большое число реагентов, дающих цветные реакции. Прежние тит-риметрические методы были заменены фотометрическими, за исключением случаев анализа минералов с высоким содержанием бора. [11]