碳化铪

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碳化氢(HfC)是铪和碳的化合物。 此前估计该材料的熔点约为 3,900 °C。 最近的测试已经能够最终证明该物质的熔点甚至更高,达到 3,958 °C,超过了之前估计更高的碳化钽和碳化铪铪。 然而,它的抗氧化性较低,氧化开始的温度低至 430 °C。 2018 年的实验测试证实了更高的熔点,结果为 3,982 (±30°C),熔点甚至可能超过 4,000°C。 2015 年进行的原子模...
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碳化铪

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碳化(HfC)是铪和碳的化合物。 此前估计该材料的熔点约为 3,900 °C。 最近的测试已经能够最终证明该物质的熔点甚至更高,达到 3,958 °C,超过了之前估计更高的碳化钽碳化铪铪。 然而,它的抗氧化性较低,氧化开始的温度低至 430 °C。 2018 年的实验测试证实了更高的熔点,结果为 3,982 (±30°C),熔点甚至可能超过 4,000°C。

2015 年进行的原子模拟预测,Hf-C-N 材料的熔点甚至可能超过碳化铪。 2020 年收集的更多最新实验证据证实,碳氮化铪确实具有超过 4,000 °C 的更高熔点。

碳化氢通常缺碳,因此其成分通常表示为HfCx(x = 0.5至1.0)。 它在任何 x 值下都具有立方(岩盐)晶体结构

碳化铪粉末是通过在 1,800 至 2,000 °C 下用碳还原氧化铪 (IV) 而获得的。

碳化铪

去除所有氧气需要很长的处理时间。 或者,可以通过化学气相沉积从甲烷、氢气蒸发氯化铪 (IV) 的气体混合物中获得高纯度 HfC 涂层。

由于合成技术复杂且成本高,尽管 HfC 具有高硬度(大于 9 Mohs)和熔点等有利特性,但其用途非常有限。

HfCx 的磁性从 x ≤ 0.8 的顺磁性变为较大 x 的抗磁性。 尽管 TaCx 具有与 HfCx 相同的晶体结构,但观察到 TaCx 的逆行为(随 x 增加的顺磁转变)。

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