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当置于1800摄氏度和150亿帕(68000个大气压)的条件下,氮化硼就能形成这样的结构。
“立方体氮化硼”有着优良的热稳和化学稳定性,硬度比钻石大。这种超硬物质在机械、钻探、研磨以及切削等领域有着非常广泛的应用。 2100433B
立方体氮化硼
这种透明晶体的维氏硬度达到了108G帕,钻石的维氏硬度为100G帕。这种坚硬物质的奥秘来自于它的纳米微观结构,就像洋葱一层层折叠而成,又像俄罗斯套娃层层嵌套在一起。
立方氮化硼的价格500左右。坚硬黑色有光泽晶体。硬度比工业金刚石低,但比碳化硅高。与大多数陶器相比,易碎性较低。具有大的热能中子俘获截面。抗化学作用强。不受热和硝酸的侵蚀。溶于熔化的碱中,不溶于水和酸...
陶瓷在1200~1450℃ 的切削温度下仍然可以进行切削。而立方氮化硼道具的耐热性可达1400℃~1500℃,比金刚石的耐热性(700℃~800℃)高出一倍,是材料中耐热性最高...
CBN通常为黑色、棕色或暗红色晶体,为闪锌矿结构,具有良好的导热性。硬度仅次于金刚石,是一种超硬材料,常用作材料和磨料。 氮化硼具有抗化学侵蚀性质,不被无机酸和水侵蚀。在热浓碱中硼氮键被断开。1200...
超硬度切割材料研制——熔合钻石和立方氮化硼
研究人员用一种新型的的合金方法熔合钻石和立方氮化硼,研制出了一种超硬材料。2015年9月8日华盛顿——人们都说钻石是坚固不变的,这当然是除了它们在高温下被用来切割铁、钴、镍、鉻、钒时被氧化的情况。相反,立方氮化硼具有优秀的化学惰性,但其硬度却只有钻石的一半。
镍铁–立方氮化硼复合电刷镀工艺研究
通过复合电刷镀在20钢基体表面制备镍铁–立方氮化硼(CBN)复合镀层。研究了施镀电压、镀液温度及镀笔速率对复合镀层中CBN含量的影响,分析了镀层中CBN含量与耐磨性之间的关系。复合电刷镀NiFe–CBN的镀液组成和最佳工艺条件为:NiSO4·6H2O 270~300 g/L,FeCl2·2H2O 23~27 g/L,H3BO326~30 g/L,Na3C6H5O7·2H2O 20~30 g/L,糖精2~3 g/L,十六烷基三甲基溴化铵0.2~0.3 g/L,pH 3.2~4.0,电压14 V,温度50°C,镀笔速率15 m/min,时间100~120 min。在最佳工艺下所得镀层的CBN质量分数为9.8%,显微硬度为770 HV,耐磨性和结合力良好。
将立方体的其中四个顶点相连,而这四个顶点任何两条都没有落在立方体同一条的边上,可得到一个正四面体,其边长为立方体边长的
立方体的对偶多面体是正八面体。
当正八面体在立方体之内:
正八面体体积: 立方体体积=[(1/3)×高×底面积]×2: 边=(1/3)(n/2)[(n)/2]2: n=1: 6
星形八面体的对角线可组成一个立方体。
截半立方体:从一条棱斩去另一条棱的中点得出
截角立方体
超正方体:立方体在高维度的推广。更加一般的,立方体是一个大家族,即立方形家族(又称超方形、正测形)的3维成员,它们都具有相似的性质(如二面角都是90°、有类似的超体积公式,即Vn-cube=a等)。
长方体、偏方面体的特例。
面的图形:正方形
面的数目:6
边的数目:12
顶点数目:8
表面积:
体积:
二面角角度:
外接球半径:
内接球半径:
对偶多面体:正八面体
在所有表面积一定的长方体中,立方体的体积最大,同样,在所有线性大小(长宽高之和)一定的长方体中,立方体的体积也是最大的。反过来,体积相等的长方体中,立方体拥有最小表面积和线性大小。
氮化硼兼具着高性能无机纤维所具备的多种优良新能。氮化硼纤维具有高强度、密度低、耐腐蚀、透波性强等特点,在电子、复合材料、航空航天等领域具有很好的应用前景。以氮化硼纤维为增强剂的陶瓷基复合材料在航空航天的天线罩等关键部位显示出优异的透波承载性能。氮化硼各原子之间的连接键为共价键,具有较高的原子结合强度,所以氮化硼具有耐高温、耐热冲击的优良特性,并且它的强度和硬度在高温下下降得很少。
天线窗的信号衰减取决于天线窗的表面电导;表面电导又正比于天线窗介电防热材料的介电损耗角正切。它们都与表面峰值温度的平方成正比,与平行于透射方向的温度分布梯度成反比。 氮化硼是升华材料,升华温度3000℃,其热导率也较大,故再入时其烧蚀表而温度高,沿厚度方向的温度分布梯度小,因而其高温介电性能不好。
氮化硼/氧化硅复合,降低其烧蚀表面温度,增大其沿透射方向的温度梯度,从而改善其高温介电性能。氮化硼与氧化硅复合是减小再入时BN天线窗天线信号衰减的行之有效的方法。
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