보리드

Boride

붕산염붕소와 덜 전기적인 요소 사이의 화합물이다. 예를 들어 실리콘 붕산염(SiB와3 SiB6)과 같은 것이다. 붕산염은 일반적으로 용융도가 높고 자연에서 이온성보다 공밸런스성이 높은 매우 큰 화합물 그룹이다. 어떤 붕소는 매우 유용한 물리적 특성을 보인다. 붕산염이라는 용어는 또한 BA와122 같은 화합물들에도 느슨하게 적용되는데, 이 화합물들은 종종 이코사시드랄 붕산염이라고 불린다.

화합물의 범위

붕소는 붕소가 풍부하거나 금속이 풍부한 것으로 느슨하게 분류될 수 있다. 예를 들어, 한 극단에서 다른 극단에서 NdFeB까지214 합성물이 YB이다66. 일반적으로 받아들여지는 정의는 금속 원자에 대한 붕소 원자의 비율이 4:1 이상이면 화합물이 붕소 농후하고, 작으면 금속 농후하다는 것이다.

붕소 리치 붕산염(B:M 4:1 이상)

주요 그룹 금속, 란타니드액티니드는 다양한 붕소가 풍부한 붕소를 형성하며, 금속:보론 비율은 YB까지이다66.

이 그룹의 특성은 한 화합물에서 다음 화합물까지 다양하며, 반전도체, 초전도체, 직경, 파라마그네틱, 강자성 또는 반자성인 화합물의 예를 포함한다.[1] 그들은 대부분 안정적이고 굴절적이다.

어떤 금속 도데카보리드는 붕소 이코사헤드라를 포함하고 다른 것(예: 이티움, 지르코늄, 우라늄)은 붕소 원자를 큐보타헤드라로 배열한다.[2]

LaB6 불활성 내화성 화합물로, 전자의 열전 방출률이 높아 고온음극에 사용되며, 간접 가열 부동구법에 의해 성장한 YB66 결정체는 저에너지 싱크로트론 X선의 단색화기로 사용된다.[3]

메탈 리치 붕사이드 (B:M 4:1 미만)

전이 금속은 금속이 풍부한 붕소를 형성하는 경향이 있다. 금속이 풍부한 붕소는 집단적으로 불활성화 되어 용해 온도가 높다. 어떤 것들은 쉽게 형성되고 이것은 터빈 날개, 로켓 노즐 등을 만드는데 그들의 용도를 설명해준다. 일부 예로는 AlB2 TiB2 있다. 최근 이러한 종류의 붕사이드에 대한 조사를 통해 MgB2 39K의 초전도율과 OsB2 ReB2 초감압성 등 흥미로운 성질이 풍부하게 드러났다.

붕소 구조

붕소가 풍부한 붕소는 붕소 다면체를 포함할 수 있는 붕소 원자의 3차원 구조를 포함하고 있다. 금속이 풍부한 붕소는 단일 붕소 원자, B2 단위, 붕소 체인 또는 붕소 시트/레이어를 포함한다.

다양한 유형의 붕산염의 예는 다음과 같다.

  • 고립된 붕소 원자(예: MnB4)
  • B2 단위(예: VB3)
  • 붕소 원자 사슬, 예: FeB
  • 붕소 원자 CrB의2 시트 또는 층
  • 붕소 다면체를 포함하는 3차원 붕소 프레임워크, 붕소 이코사면체를 포함한 NaB15
공식 CAS 레지스트리 번호 밀도(g/cm3)[4] 용해점(°C) 전기 저항도(10Ω−8·m) Knoop 경도(0.1 kp 하중)
TiB2 12045-63-5 4.38 3225 9–15 2600
ZrB2 12045-64-6 6.17 3050 7–10 1830
HfB2 12007-23-7 11.2 3250 10–12 2160
VB2 12007-37-3 5.10 2450 16–38 2110
NBB 12045-19-1 7.5 2270 - -
NBB2 12007-29-3 6.97 3050 12–65 2130
TaB 12007-07-7 14.2 2040 - -
TaB2 12007-35-1 11.2 3100 14–68 2500
CRB2 12007-16-8 5.20 2170 21–56 1100
모비25 12007-97-5 7.48 2370 18–45 2180
W2B5 12007-98-6 14.8 2370 21–56 2500
Fe2B 12006-85-8 7.3 1389 - 1800
2월 12006-84-7 7 1658 30 1900
COB 12006-77-8 7.25 1460 26 2350
COB2 12045-01-1 8.1 1280 - -
니비 12007-00-0 7.13 1034 23 -
니비2 12007-01-1 7.90 1125 - -
라비6 12008-21-8 6.15 2715 15 2010
UB4 12007-84-0 9.32 2530 30 1850
UB2 12007-36-2 12.7 2430 - -

참고 항목

참조

  1. ^ Lundstrom T (1985). "Structure, defects and properties of some refractory borides". Pure Appl. Chem. (free download pdf). 57 (10): 1383. doi:10.1351/pac198557101383.
  2. ^ VI Matkovich; J Economy; R F Giese Jr; R Barrett (1965). "The structure of metallic dodecaborides" (PDF). Acta Crystallographica. 19 (6): 1056–1058. doi:10.1107/S0365110X65004954. Archived from the original (PDF) on 2014-12-22. Retrieved 2008-08-28.
  3. ^ Wong, Jo; T Tanaka; M Rowen; F Schäfer; B R Müller; Z U Rek (1999). "YB66 – a new soft X-ray monochromator for synchrotron radiation. II. Characterization". Journal of Synchrotron Radiation. 6 (6): 1086–1095. doi:10.1107/S0909049599009000.
  4. ^ Haynes, William M. (2010). Handbook of Chemistry and Physics (91 ed.). Boca Raton, Florida, USA: CRC Press. ISBN 978-1-43982077-3.

책들