ОАО "Шлиф-Пром"

Главная arrow Высокоуглеродистый карбид

Высокоуглеродистый карбид
Карбид бора В13С2 отличается наибольшей твердостью и химической стойкостью по сравнению со всеми другими сплавами в системе В—С. Он образуется путем замещения вакантных мест в кристаллической решетке твердого раствора углерода в боре. Однако значительные напряжения, возникающие при этом, обусловливают склонность к распаду этого карбида по реакции
При большем содержании углерода В13С2 взаимодействует с расплавом (явление резорбции) и разлагается с образованием твердого соединения В12С3(В'-фаза) или В4С. Этой перитектической точке соответствует температура примерно 2600 К. В карбиде В12С3 массовая доля углерода может колебаться от 18 до 24 %. Благодаря большому содержанию атомов углерода кристаллическая решетка В12С3 претерпевает сжатие, поэтому на кривой зависимости  плотности сплавов [В—С от состава максимум плотности достигается как раз при содержании углерода, отвечающем предельному его значению в карбиде бора В12С3.
Наличие вакантных мест в кристаллической решетке при ко-валентном типе связей между атомами бора и углерода обусловливает его свойства полупроводника с р-типом проводимости.
Карбид В12С3 образует эвтектику с более высокоуглеродистым карбидом бора, массовая доля углерода в котором составляет
68—69 %. Предположительно высокоуглеродистый карбид бора имеет формулу ВС2 и представляет собой продукт пери-тектической реакции В4С с углеродом, содержащимся в расплаве,
Представлены нонвариант-ные точки и состав фаз  системы В—С.
Несмотря на многолетние исследования системы В—С представленный вид диаграммы нельзя считать полностью установленным. Основные трудности исследований в этой области заключаются, во-первых, в том, что при высоких температурах наблюдается летучесть бора, во-вторых, даже небольшие загрязнения препаратов кислородом и азотом (из-за высокой адсорбционной способности бора) приводят к образованию сложных окси-карбидов и оксинитридов, не имеющих отношения к бинарной системе В—С.

 
« Пред.   След. »

Краткие новости

Размеры выявленных структур этого типа колеблются от 0,5 до 100 км в поперечнике, наиболее часто это 8—16 км.
Возраст их различен: от современных (метеоритный дождь в Сихотэ-Алине в 1947 г.) до 1970 млн. лет (структура Вредефорт, ЮАР). Естественно, что сохранность более молодых (кайнозойских и мезозойских) метеоритных кратеров более совершенна, поэтому они обнаруживаются легче, чем древние. Кроме того, крупные структуры сохраняются дольше, чем мелкие. Наиболее частой формой астроблем являются пологие чаши с глубиной, достигающей 1/3 диаметра, обычно имеющие в плане правильную округлую форму. Сложные кратеры обладают центральным поднятием (центральная горка), а в кратерах крупных размеров обнаружbваются и кольцевые поднятия (рис. 90). Исследования показывают, что при формировании небольших метеоритных кратеров 3/4 вещества выбрасывается, а 1/А часть вдавливается.
В момент соударения метеорита с Землей от эпицентра к краям образуются: 1) зона испарения исходного вещества мищени (давление здесь достигает   105—106 мПа,   температуры 104 °С);
2) зона плавления   ( —0,6Х105 мПа,   температура   1,5—103 °С);
3) зона полиморфных переходов (104 мПа и температура 102 °С);
4) зона брекчированных пород, постепенно переходящая в ненарушенные породы мишени. Объемы этих зон различны и резко возрастают от эпицентра к краям, их соотношения примерно таковы: если объем дробленого материала принять за 100, то объем плавленного 0, п\ испаренного (0,0 п).