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| 識別子 | |
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3Dモデル(JSmol)
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| ケムスパイダー | |
| ECHA 情報カード | 100.031.351 |
パブケム CID
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CompTox ダッシュボード ( EPA )
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| プロパティ | |
| HF2 2号機 | |
| モル質量 | 200.11グラム/モル |
| 密度 | 11.2 g/cm3 [ 1] |
| 融点 | 約 3,250 °C (5,880 °F; 3,520 K) |
| 構造 | |
| 六角形、hP3 | |
| P6/mmm、No.191 | |
特に記載がない限り、データは標準状態(25 °C [77 °F]、100 kPa)の材料に関するものです。
インフォボックス参照
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二ホウ化ハフニウムは、ハフニウムとホウ素から構成されるセラミックの一種で、超高温セラミックのクラスに属します。融点はおよそ 3250 °C です。これは珍しいセラミックで、比較的高い熱伝導率と電気伝導率を持ち、等構造の二ホウ化チタンや二ホウ化ジルコニウムと同じ特性を持っています。灰色で金属のような外観の材料です。二ホウ化ハフニウムは六方晶構造で、モル質量は 200.11 グラム/モル、密度は 11.2 g/cm 3 です。
二ホウ化ハフニウムは、二ホウ化ハフニウム粉末の固化(焼結)を改善するために、炭素、ホウ素、シリコン、炭化ケイ素、ニッケルなどと混合されることが多い。二ホウ化ハフニウムは、通常、熱と圧力の両方を使用して粉末を圧縮するホットプレスと呼ばれるプロセスによって固体に形成される。
この材料は、その強度と熱特性により、ICBM の熱シールドや空力先端部などの超高速再突入体への使用が期待されています。ポリマーや複合材料とは異なり、HfB 2 は再突入時に消失しない空力形状に成形できます。
二ホウ化ハフニウムは、原子炉 制御棒の新しい材料としての可能性も研究されています。また、マイクロチップの拡散バリアとしても研究されています。正しく合成されれば、バリアの厚さは 7 nm 未満になります。
バラのような形状のHfB 2ナノ結晶は、アルゴン気流下で700~900℃でHfO 2とNaBH 4を組み合わせることで得られた。 [2]
HfO 2 + 3NaBH 4 → HfB 2 + 2Na(g,l) + NaBO 2 + 6H 2 (g)
参考文献
- ^ Fahrenholtz, William (2007年5月10日). 「ジルコニウムとハフニウムの耐火二ホウ化物」.アメリカセラミックス協会誌. 90 (5): 1347–1364. doi :10.1111/j.1551-2916.2007.01583.x.
- ^ Zoli, Luca; Galizia, Pietro; Silvestroni, Laura; Sciti, Diletta (2018年1月23日). 「ホウ素化ナトリウムを用いたホウ素熱還元法によるIV族およびV族金属二ホウ化物ナノ結晶の合成」。アメリカセラミックス協会誌。101 (6): 2627–2637. doi : 10.1111/jace.15401。
