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1.
不同六方氮化硼向立方氮化硼的转化行为   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
 利用X射线衍射法分析了7种六方氮比硼原料的结晶度、晶粒度和晶格常数,研究了高温高压下六方氮比硼(hBN)向立方氮比硼(cBN)的转化行为和转化率。结果表明,结晶度高和晶粒度细的六方氮化硼易于转化,有利于cBN的成核。  相似文献   
2.
人造聚晶翡翠宝石   总被引:8,自引:0,他引:8       下载免费PDF全文
 综述了翡翠宝石的人工合成的进程及各种实验结果,给出了6×8MN六面顶高压装置的压力和温度工作曲线,对比了两面顶高压装置及六面顶高压装置上合成翡翠宝石的优缺点及解决办法,并做了合成高品级翡翠宝石的尝试。  相似文献   
3.
 研究了压力和温度对单斜辉石的结晶和晶粒纤维编织的影响。在较低的晶化温度下压力对单斜辉石结晶的影响很明显,这种影响随温度升高而减弱。然而,压力对单斜辉石晶粒纤维编织的影响正相反,在相同的高温下,较高压力下晶化的单斜辉石晶粒纤维比较低压力下得到的晶粒纤维粗壮,而且编织紧密。  相似文献   
4.
硅在cBN单晶合成中的行为   总被引:1,自引:1,他引:0       下载免费PDF全文
 实验制备了复合氮化物Li8SiN4,并对合成温度、合成时间、气流量等因素的影响以及产物的稳定性进行了讨论。研究了Li8SiN4作为触媒添加剂时硅在cBN单晶合成中的作用。结果表明:cBN晶体多为截角八面体,晶面致密光滑;硅参与cBN的合成反应,并以SiO2的形式沉积在cBN表面。  相似文献   
5.
 本文研究了合成立方氮化硼用新触媒材料Mg3B2N4及Ca3B2N4的制备方法,并对它们的稳定性及其催化作用进行了讨论。氮化硼原料的结晶状态及合成温度、合成时间、气流量等对新触媒的合成有着重要的影响。本文还在高温高压下利用新触媒进行了立方氮化硼的合成实验,结果表明,与碱土金属触媒相比新触媒具有合成压力低、转化率高、合成温度和压力范围宽、产物杂志含量低、破碎强度高等优点,是一种应用前景很大的触媒材料。  相似文献   
6.
 本文利用X射线粉末衍射和位敏探测技术,研究了R2Fe4/3W2/3O7(R=Er、Yb、Dy)化合物经高温高压处理后的变化情况。在3.7 GPa,1 200 ℃条件下,六方相R2Fe4/3W2/3O7化合物按两种方式分解,而直接由R2O3,Fe2O3和WO3原料出发,经上述同样的高温高压条件合成所得的产物与六方相高温高压分解产物相同,均为R2WO6、RFeO3、WO3和Fe2O3的多相聚合物。同时给出了R2Fe4/3W2/3O7六方相高温高压下的稳定区范围。  相似文献   
7.
高温高压下翡翠宝石的人工合成   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
 本文通过1 350~1 550 ℃高温灼烧得到了具有翡翠成份的玻璃,在压力2.0~4.5 GPa、温度900~1 450 ℃下完成了翡翠由非晶态到晶态的转变,合成出Φ8×3 mm的翡翠。通过适量的Cr、Cu、Co等离子掺杂染色,得到了翠绿色、朱红色和蓝色的翡翠。本文还研究了压力和温度对翡翠合成的影响。  相似文献   
8.
高温高压下翡翠宝石的人工合成   总被引:3,自引:0,他引:3  
翡翠(NaAlSi2O6)是一种具有较高硬度和较大韧性的矿物质。Loring等人从1948年开始研究翡翠的人工合成,直至1984年底美国G.E.公司才报道高温高压下合成宝石级翡翠成功,但没有详细的工艺说明。本工作仔细探索了宝石级翡翠的合成工艺,研究了压力和温度对翡翠合成的影响和不同离子的掺杂及掺杂浓度对翡翠颜色的影响。  相似文献   
9.
 研究了非晶BN、二维有序BN和低有序度六方BN(G.I=6.1)在高温高压下的结晶行为及不同有序度的BN对立方BN合成的影响。研究结果表明,低有序度BN向高有序度六方相转化,但不同有序度的BN原料向立方BN转化的行为不同。少量B掺杂下的立方氮化硼的合成实验发现B的掺入阻碍立方BN的生成。低有序度BN不易向立方BN的主要原因可以认为是它们存在较多的N空位,高温高压下随着BN的结晶化,B以杂质析出并阻碍了立方BN的合成。  相似文献   
10.
 在高温高压条件下,实验成功实现了氮化镓的烧结。首次将氨压应用到陶瓷体的烧结中,解决了GaN的分解、原料中残余的氧化物等问题,提高了烧结体的结晶度。研究了在氨压条件下温度对烧结致密度的影响。  相似文献   
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