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题名具有层状结构过渡金属硼化物硬度机理的研究
被引量:3
- 1
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作者
宋乐乐
王常春
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机构
吉林化工学院理学院
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出处
《大学物理实验》
2019年第6期13-17,共5页
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基金
吉林化工学院校级项目(2018020/2019053)
吉林化工学院重大科技项目(2018017)
+1 种基金
吉林化工学院博士启动基金项目(2019005)
吉林省教育厅科研项目(JJKH20190826KJ)
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文摘
过渡金属硼化物(TMBs)由于其具有非常强的B-B共价键和TM-B键一直被科研工作者认为是潜在的超硬材料。被理论预测为超硬材料的过渡金属硼化物大多具有过渡金属层和硼层交替分布的层状结构。目前,被预测为超硬材料的过渡金属硼化物都已经被实验合成,并且证明都不是超硬材料。然而却很少有理论解释在过渡金属硼化物中为什么不能形成超硬材料。本文以具有金属层和硼层交替分布的层状结构的二硼化铼、二硼化钨和二硼化钼为研究对象。通过对比其层间化学键的强度和硬度关系发现层间的TM-B化学键是决定过渡金属硼化物硬度的关键。在3种过渡金属硼化物中层间的化学键都表现出非常强的离子性。层间的离子键是导致具有层状结构过渡金属硼化物不能成为超硬材料的主要原因。此研究对理解TMBs的硬度机理以及设计新型的超硬材料具有重要的意义。
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关键词
过渡金属硼化物
超硬材料
硬度机理
第一性原理
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Keywords
transition metal boride
superhard material
hardness mechanism
first principes
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分类号
O469
[理学—凝聚态物理]
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题名硬质材料二硼化钼硬度机理的研究
被引量:3
- 2
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作者
宋乐乐
王常春
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机构
吉林化工学院理学院
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出处
《吉林化工学院学报》
CAS
2019年第3期101-104,共4页
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基金
吉林化工学院校级项目(2018020)
吉林化工学院重大科技项目(2018017)
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文摘
过渡金属硼化物(TMBs)一直被认为是潜在的超硬材料,而现已合成的过渡金属硼化物却没有表现出超硬特性.为了解释现已合成的TMBs都没有表现出超硬特性的原因和探究TMBs的硬度机理.本篇文章以二硼化钼作为研究对象,通过理论计算和已有数据的对比发现,钼原子和硼原子之间的化学键表现出了很强的离子特性.正是由于这一特性决定了二硼化钼只能作为硬质材料而不能成为超硬材料.此项研究对理解TMBs的硬度机理以及设计新型的超硬材料具有重要的意义.
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关键词
过渡金属硼化物
超硬材料
硬度机理
第一性原理
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Keywords
transition metal boride
superhard material
hardness mechanism
first principes
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分类号
O469
[理学—凝聚态物理]
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题名WC结构MoN性质的研究
- 3
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作者
宋乐乐
王常春
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机构
吉林化工学院理学院
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出处
《吉林化工学院学报》
CAS
2021年第11期85-88,93,共5页
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基金
吉林化工学院校级项目(2018020)
吉林化工学院重大科技项目(2018017)。
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文摘
过渡金属氮化物具有许多优良的物理化学性质且具有丰富的晶体结构.但纯相的过渡金属氮化物很难被合成,极大地限制了对其性质的探究.利用理论计算能够有效预测材料的很多物理化学性质,给从事实验合成的工作者以指导.利用理论计算系统研究了可能具有高硬度的WC结构的MoN.利用第一性原理计算了MoN的电子态密度、体弹模量、剪切模量、密立根电荷分布和电子局域函数.通过以上计算发现MoN中钼原子和氮原子之间的化学键表现出一定的共价性.此共价性化学键是使其具有较高硬度的重要因素.此外,MoN还表现出了良好的导电性.说明MoN可以作为多功能硬质材料应用于工业生产中.
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关键词
过渡金属氮化物
超硬材料
硬度机理
第一性原理
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Keywords
transition metal nitride
superhard material
hardness mechanism
first principes transition metal nitride
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分类号
O469
[理学—凝聚态物理]
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题名金刚超平釉的生产工艺及硬度提高机理探讨
被引量:1
- 4
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作者
梁铎
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机构
佛山市三水远然晶体材料有限公司
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出处
《佛山陶瓷》
2016年第1期26-29,共4页
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文摘
"金刚超平釉"作为全抛釉的升级产品,无论在釉层质感,还是解决抛光后水波纹的缺陷上都有着先天的优势。本文就笔者公司在几家大型陶瓷企业中试金刚超平釉的一些经验和技术难点入手,探讨金刚超平釉的生产工艺难点,以及硬度改性等方面的技术问题,为金刚超平釉的产品标准化生产,以及硬度耐磨度的提高提供相关的机理研究分析。
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关键词
金刚超平釉
喷墨发色
硬度改性机理
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分类号
TQ174.64
[化学工程—陶瓷工业]
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