Disilicid molybdenu - Molybdenum disilicide
![]() | |
Jména | |
---|---|
Název IUPAC Disilicid molybdenu | |
Ostatní jména Silicid molybdenu (VIII) | |
Identifikátory | |
Informační karta ECHA | 100.032.016 ![]() |
PubChem CID | |
Řídicí panel CompTox (EPA) | |
Vlastnosti | |
MoSi2 | |
Molární hmotnost | 152,11 g / mol |
Vzhled | šedá kovová pevná látka |
Hustota | 6,26 g / cm3[1][2] |
Bod tání | 2030 ° C (3690 ° F; 2300 K)[2] |
Struktura | |
Tetragonální[1] | |
I4 / mmm (č. 139), ti6 | |
A = 0,32112 nm, C = 0,7845 nm | |
Nebezpečí | |
Bod vzplanutí | Nehořlavé |
Pokud není uvedeno jinak, jsou uvedeny údaje o materiálech v nich standardní stav (při 25 ° C [77 ° F], 100 kPa). | |
![]() ![]() ![]() | |
Reference Infoboxu | |
Disilicid molybdenu (MoSi2nebo silicid molybdenu), an intermetalická sloučenina, a silicid z molybden, je žáruvzdorný keramický s primárním použitím v topné články. Má to mírné hustota, teplota tání 2030 ° C, a je elektricky vodivý. Při vysokých teplotách tvoří a pasivační vrstva z oxid křemičitý, chrání jej před další oxidací. Tepelná stabilita MoSi2 vedle jeho vysoké emisivita udělejte tento materiál vedle WSi2 atraktivní pro aplikace jako povlaky s vysokou emisivitou v tepelné štíty pro atmosférický vstup[3]. MoSi2 je šedý kovově vypadající materiál s čtyřúhelníkový Krystalická struktura (alfa-modifikace); jeho beta modifikace je šestihranný a nestabilní.[4] Je nerozpustný ve většině kyselin, ale rozpustný v kyselina dusičná a kyselina fluorovodíková.
Zatímco MoSi2 má vynikající odolnost proti oxidaci a vysokou Youngův modul při teplotách nad 1 000 ° C to je křehký při nižších teplotách. Při teplotě nad 1200 ° C ztrácí plížit se odpor. Tyto vlastnosti omezují jeho použití jako konstrukční materiál, ale lze jej vyrovnat použitím společně s jiným materiálem jako a Kompozitní materiál.
Disilicid molybdenu a MoSi2materiály na bázi jsou obvykle vyráběny společností slinování. Plazmové stříkání lze použít k výrobě hustých monolitických a kompozitních forem; takto vyrobený materiál může obsahovat část β-MoSi2 díky jeho rychlému ochlazení.
Topné články s disilicidem molybdenu lze použít pro teploty do 1 800 ° C, elektricky pece používané v laboratorním a výrobním prostředí při výrobě sklenka, ocel, elektronika, keramika a v tepelné zpracování materiálů. I když jsou prvky křehké, mohou pracovat při vysokém výkonu bez stárnutí a jejich elektrický odpor se s dobou provozu nezvyšuje. Jejich maximum Provozní teplota musí být snížena v atmosférách s nízkým obsahem kyslíku v důsledku rozpadu pasivační vrstvy.
Dalšími keramickými materiály používanými pro topné články jsou např. karbid křemíku, titaničitan barnatý, a titaničitan olovnatý kompozitní materiály.
Disilicid molybdenu se používá v mikroelektronika jako kontaktní materiál. Často se používá jako bočník přes polykrystalický křemík linky ke zvýšení jejich vodivosti a zvýšení rychlosti signálu.
Reference
- ^ A b A. Nørlund Christensen (1993). "Růst krystalů a charakterizace silicidů přechodných kovů MoSi2 a WSi2". Journal of Crystal Growth. 129 (1–2): 266–268. doi:10.1016/0022-0248(93)90456-7.
- ^ A b Park Soo-Jin; Min-Kang Seo (18. července 2011). Věda o rozhraní a kompozity. Akademický tisk. 563–. ISBN 978-0-12-375049-5. Citováno 30. prosince 2011.
- ^ Povlaky s vysokou emisivitou na vláknité keramice pro opakovaně použitelné vesmírné systémy Věda o korozi 2019
- ^ F. M. d’Heurle, C. S. Petersson a M. Y. Tsai (1980). "Pozorování hexagonální formy fólií MoSi2 a WSi2 produkovaných iontovou implantací a souvisejících účinků sněžného pluhu". J. Appl. Phys. 51 (11): 5976. doi:10.1063/1.327517.CS1 maint: více jmen: seznam autorů (odkaz)