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有比asp60熱處理更高的硬度嗎?
發布時間:2020-09-29 01:55:40
  有不少人工合成物質都比金剛石硬度大,例如氮化碳,所以比ASP60粉末高速鋼硬度更高的材料還是不少的。
 
  資料新近;一種世界上更硬的新材料——氮化碳(β—C3N4)問世,迅速引起全世界科學界和工程技術界的強烈反響和巨大震動。 1993年7月,美國哈佛大學傳出轟動性的科技新聞:利用激光濺射技術研制成功氮化碳薄膜。分析表明,新材料具有β—C3N4結構,而具有這種結構的晶體硬度將超過目前世界上更硬的金剛石晶體,成為首屈一指的超硬新材料。
 
 
  (1)超硬度
 
  分析表明,表征物質硬度大小的體積彈性模量B強烈依賴物質的化學鍵長度.具有共價鍵結合的β-C3N4結構鍵長比金剛石短,所以這種材料具有極高的硬度,超過金剛石的硬度.因而可以成為各種工業產品表面的抗磨損涂層,從而大大延長產品的壽命,使眾多成品更加完善而耐用.
 
  (2)高熱導
 
  經實際測量,超硬共價鍵β-C3N4材料中的聲速比β-Si3N4大20%,這表明氮化碳具有高熱導率.利用此特性,至少在兩個方面有重要的應用.其一是開發高熱導率器件;其二是在微電子技術上的應用.特別是在特大規模集成電路中發揮特殊的作用.由于特大規模集成電路一個單片的元器件數目已高達數千萬個,因此散熱成為不可忽視的問題.利用高熱導β-C3N4作為熱沉(散熱器),可以圓滿地把大量元器件散發的熱更迅速傳導出去,保證以集成電路為核心的各種電子儀器和計算機正常運行.
 
  (3)高穩定
 
  β-C3N4結構中氮元素占4/7,所以,其化學惰性和穩定性比金剛石高,具有比金剛石還要高的耐氧化溫度.這對在特殊條件下工作的部件有極重要的應用價值.如高溫高壓條件下工作的特殊引擎部件,只要在部件表面淀積上一層氮化碳薄膜即可得到有效保護.
 
  (4)巨能隙
 
  β-C3N4晶體的能隙很寬,達到6.3eV(電子伏),比金剛石5.5eV還大.預計可以制備新型激光器件,其波長是以往從來沒有達到的范圍.又由于這種材料的能隙大小與含氮量有關,所以氮化碳還可以研制新型的可變帶隙半導體器件.
 
  (5)非線性
 
  新設計的β-C3N4材料,在結構上C-N鍵與金剛石的C—C鍵相類似,而又具有β-Si3N4結構,晶體結構對稱性差,因此可以具有很大的非線性光學系數,在光學系統有十分重要的應用前景,固體激光器因受晶體自身的制約,光波長是固定的.為了開拓激光的波長范圍,以適應實際技術領域對不同波長激光的需要,利用某些晶體在受到強電磁場作用時產生非線性極化,引起非線性光學效應,可以通過倍頻,和頻,差頻和參量過程,能夠得到與入射激光波長不同(顏色不同)的激光.所以具有非線性光學系數的β-C3N4可能是一種能夠實現光頻變換的新材料.意義重大,有待開發應用.

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