Вышедшие номера
Флюидный синтез и структура новой полиморфной модификации нитрида бора --- гипералмазного фулборенита ГАФ--B12N12 (E-фазы)
Покропивный В.В.1, Смоляр А.С.1, Покропивный А.В.1
1Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича Национальной академии наук Украины, Киев, Украина
Email: pokr@ipms.kiev.ua
Поступила в редакцию: 2 июня 2006 г.
Выставление онлайн: 17 февраля 2007 г.

Новая полиморфная модификация нитрида бора впервые получена методом сверхкритического флюидного синтеза в газостате высокого давления при давлении P<200 MPa и температуре T<1000oC в разных атмосферах. Наличие новой фазы подтверждают рентгеновские и инфракрасные спектры. Ряд линий на дифрактограммах и инфракрасных спектрах совпадает с литературными данными для фазы, известной ранее как E-фаза. На этом основании сделан вывод, что нами новым методом, вероятно, получена E-фаза. Поскольку ее структура до сих пор не установлена, мы предложили модельную структуру новой фазы в виде решетки типа алмаза, в узлах которой расположены молекулы фулборена B12N12. В пользу этого свидетельствует совпадение расчетных и экспериментальных значений параметра решетки (A=1.152 и C=1.114 nm соответственно), плотности (rho=2.59 и 2.5-2.6 g/cm3) и рентгеновских дифрактограмм. Это новый нитридборный цеолит с решеткой фожазита, названный нами гипералмазным фулборенитом ГАФ-B12N12. Его расчетный объемный модуль B=658 GPa выше, чем у алмаза. Работа выполнена в рамках целевой программы Ц2-02 НАН Украины при поддержке Фонда гражданских исследований и развития (грант CRDF UE2-2456-KV-02). PACS: 81.05.Zx, 82.33.De, 61.46.+w, 82.75.Fq, 71.20.Tx
  1. R.T. Paine, C.K. Narula. Chem. Rev. 90, 73 (1990)
  2. V.V. Pokropivny, V.V. Skorokhod, G.S. Oleinik, A.V. Kurdyumov, T.S. Bartnitskaya, A.V. Pokropivny, A.G. Sisonyuk, D.V. Sheichenko. J. Solid State Chem. 154, 214 (2000)
  3. В.В. Покропивный. Наноструктурное материаловедение (Киев) 1, 39 (2005)
  4. T. Oku, M. Kuno, H. Kitahara, I. Narita. Int. J. Inogr. Mat. 3, 597 (2001)
  5. С.С. Бацанов, Г.Е. Блохин, А.А. Дерибас. ЖСХ 6, 227 (1965)
  6. T. Akashi, A. Sawaoka, S. Saito, M. Araki. Japan J. Appl. Phys. 15, 891 (1976)
  7. A. Rusek, M. Sokolovski, A. Sokolovska. J. Mater. Sci. 16, 2021 (1981)
  8. С.С. Бацанов. ЖНХ 28, 2723 (1983)
  9. Д.В. Федосеев, И.Г. Варшавская, А.В. Лаврентьев. Докл. АН СССР 270, 918 (1983)
  10. T. Akashi, H.R. Pak, A.B. Sawaoka. J. Mater. Sci. 21, 4060 (1986)
  11. A. Sokolovska, A. Olszyna. Diamond and Related Mater. 1, 334 (1992)
  12. S.S. Batsanov, L.J. Kopaneva, E.V. Lazareva. Propellants, Explosives, Pyrotechnics 18, 352 (1993)
  13. K. Zdunek, A. Sokolovska, A. Elkaseh. Diamond and Related Mater. 4, 381 (1995)
  14. A. Olszyna, J. Konwerska-Hrabowska, M. Lisicki. Diamond and Related Mater. 6, 617 (1997)
  15. С.С. Бацанов. Физика горения и взрыва 34, 117 (1998)
  16. J.B. Wang, X.L. Zhong, C.Y. Zhang, B.Q. Huang, G.W. Yang. J. Mater. Res. 18, 2774 (2003)
  17. А.С. Смоляр, Ю.И. Созин, В.А. Бархоленко, С.Н. Малоштан, В.А. Куц, В.Г. Гурин, А.П. Архипов, А.Ю. Герасимов, Н.А. Развадовский, А.Н. Титенко. Сверхтвердые материалы 2, 79 (2002)
  18. P.W. Wheelock, B.C. Cook, J.L. Harringa, A.M. Russell. J. Mat. Sci. 39, 343 (2004)
  19. T. Oku, A. Nichiwaki, I. Narita, M. Gonga. Chem. Phys. Lett. 380, 620 (2003)
  20. В.В. Покропивный, А.В. Покропивный. ФТТ 46, 380 (2004)
  21. В.В. Кондратьева. Рентгенометрический определитель боратов. Недра, Л. (1969). 248 с
  22. В.В. Покропивный, В.Л. Бекенев. ФТП 40, 656 (2006)

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.