碳化钽铪

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碳化钽铪是一种难熔化合物,通式TaxHfy-xCy,可视为碳化钽和碳化铪的固溶体。它也是最难熔的金属。科学家认为它可以改善火箭发动机的性能和/或提高聚变反应堆中等离子体的温度。这就是为什么许多专家认为它在不久的将来对技术机器有用的原因。 单独而言,碳化钽和碳化铪在二元化合物中熔点最高,分别为4,041K(3,768°C;6,814°F)和4,232K(3,959°C;7,158°F),它们的合金成...
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碳化钽铪

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碳化钽铪是一种难熔化合物,通式Tax Hfy-x Cy,可视为碳化钽碳化铪的固溶体。 它也是最难熔的金属科学家认为它可以改善火箭发动机性能和/或提高聚变反应堆中等离子体温度。 这就是为什么许多专家认为它在不久的将来对技术机器有用的原因。

属性

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单独而言,碳化钽和碳化铪在二元化合物中熔点最高,分别为 4,041 K(3,768 °C;6,814 °F)和 4,232 K(3,959 °C;7,158 °F),它们的合金成分 Ta4HfC5 具有 熔点为 4,178 K(3,905 °C;7,061 °F)。

由于极端温度下明显的实验困难,很少有关于碳化铪钽熔点测量的报道。 1965 年对温度为 2,225–2,275 °C 的 TaC-HfC 固溶体进行的一项研究发现,Ta4HfC5 的蒸发率最低,因此热稳定性最高。 该速率与钨的速率相当,并且微弱地依赖于样品的初始密度,这些样品也是在 2,225–2,275 °C 下从 TaC-HfC 粉末混合物烧结而成。 在另一项研究中,发现 Ta4HfC5 在 TaC-HfC 固溶体中具有最低的氧化速率。 Ta4HfC5 是由 Goodfellow 公司生产的 45 µm 粉末,价格为 9,540 美元/千克(99.0% 纯度)。

2015 年,原子模拟预测碳氮化铪的熔点可能比 Ta4Hf1C5 高 200 K。后来在 2020 年通过实验证据证实了这一点。

碳化钽铪

结构

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单个碳化钽和碳化铪具有岩盐立方晶格结构。 它们通常缺碳,具有标称分子式 TaCx 和 HfCx,其中 Ta 的 x = 0.7–1.0 和 Hf 的 x = 0.56–1.0。 对于至少一些固溶体也观察到相同的结构。 对于 Ta0.5Hf0.5C,由 X 射线衍射数据计算的密度为 13.6 g/cm3。 据报道,Ta0.9Hf0.1C0.5 的密度为 14.76 g/cm3,为六方 NiAs 型结构(空间群 P63/mmc,第 194 号,Pearson 符号 hP4)。

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