| Диффузии бора |
На основании измерений термо-э. д. с. и электросопротивления Г.В. Самсоновым предлагается наличие в системе В_С еще одного карбида бора В13С, которому соответствует максимум на кривых пикнометрической плотности и микротвердости, превышающих значения этих характеристик у остальных карбидов.Значительно меньше изучен механизм образования карбида бора. Так, например, Г. В. Самсонов и П. С. Кислый установили, что зависимость коэффициента диффузии Б бора в графите от температуры Т подчиняется уравнению Однако скорость диффузии бора в углерод значительно выше, чем углерода в бор, несмотря на то, что радиус атома бора (0,09 нм) больше радиуса атома углерода (0,07 нм). Авторы считают, что причиной этого служит меньший ионизационный потенциал атомов бора, равный 13,25-Ю-19 Дж, по сравнению с таковым атомов углерода — 18,24-10-19 Дж. Физико-химические свойства карбида бора подробно описаны в работе. Способы получения В4С. В литературе указывается несколько возможных способов получения карбида бора: 1) синтез из элементов по реакции: 4В + С -> В4С; 2) восстановление хлорида бора углеводородами или водородом в присутствии углерода 3) осаждение из газовой фазы по реакции 4) магнийтермическое восстановление борного ангидрида в при< сутствии углерода 5) восстановление борного ангидрида углеродом по суммарной реакции Способы первый—четвертый нашли свое применение в лабораторной практике, по пятому способу осуществляется промышленное производство В4С. Способ получения карбида бора синтезом из элементов имеет несколько вариантов аппаратурного оформления процесса. Одним из них является получение В4С путем горячего прессования стехио-метрической смеси порошков бора и углерода при температурах 2100—2400 К в графитовых прессформах, служащих одновременно нагревательным элементом. Преимущество горячего прессования состоит в том, что процесс синтеза сочетается со спеканием, в результате чего получаются изделия из карбида бора с весьма низкой пористостью (2—3 %). |
| « Пред. | След. » |
|---|
Краткие новости
|
МЕТАСОМАТИЧЕСКИЕ ГОРНЫЕ ПОРОДЫ Метасоматические горные породы образуются под воздействием агрессивных растворов и летучих компонентов. При этом происходит существенное изменение минерального и химического составов, а также структуры пород с сохранением твердого состояния. Метасоматоз — это метаморфизм с изменением химического состава, с привносом и выносом вещества без изменения объема. Метасоматоз развивается локально в различной геологической обстановке при небольшом давлении на малых, реже средних глубинах. Агрессивные флюиды с течением времени теряют кислотные или щелочные свойства и становятся нейтральными. Поэтому масштабы метасоматоза ограничены. Мощности метасоматических пород составляют обычно сантиметры, метры, редко первые десятки метров. Значительные мощности (до сотен метров и нескольких километров) метасоматических пород наблюдаются в районах развития мигматит-плутонов, впереди фронта гранитизации (магматического замещения), а также в областях активного вулканизма (формирование вторичных кварцитов и пропилитов). Метасоматические породы широко распространены в связи с автометасоматозом и контактовым метаморфизмом магматических пород. Д. С. Коржинский (1951) выделяет инфильтрационный и диффузионный механизмы процессов метасоматоза. В первом случае растворенные компоненты переносятся раствором, циркулирующим по трещинам и межзерновым пространствам (обычно при этом происходит односторонний перенос компонентов растворами). При диффузионном метасоматозе привнос и вынос вещества осуществляются диффузионным путем, перемещение компонентов происходит благодаря различию их концентраций в поровых растворах (часто развиваются биметасоматические процессы). |
Диффузии бора
На основании измерений термо-э. д. с. и электросопротивления Г.В. Самсоновым предлагается наличие в системе В_С еще одного карбида бора В13С, которому соответствует максимум на кривых пикнометрической плотности и микротвердости, превышающих значения этих характеристик у остальных карбидов.