Jun 16, 2024

Propiedades físicas y químicas del carburo de boro

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No reacciona con soluciones ácidas o alcalinas, y tiene un alto potencial químico, absorción de neutrones, resistencia al desgaste y conductividad semiconductora. Es una de las sustancias más estables al ácido y es estable en todas las soluciones acuosas ácidas o alcalinas concentradas o diluidas. El carburo de boro es básicamente estable por debajo de los 800 grados en un entorno de aire. Debido a que se oxida a temperaturas más altas para formar óxido de boro, se pierde en la fase gaseosa, lo que lo hace inestable y se oxida para formar dióxido de carbono y trióxido de diboro.
Cuando hay algunos metales de transición y sus carburos coexisten, tienen una estabilidad especial. Bajo la condición de grado 1000-1100, los metales de transición de los Grupos IV, V y VI en la tabla periódica reaccionan fuertemente con el polvo de carburo de boro para formar boruros metálicos. Sin embargo, a temperaturas de reacción más altas, los informes de la literatura indican que el carburo de boro se nitrura fácilmente o reacciona con óxidos de metales de transición para formar nitruros y boruros de boro correspondientes, la mayoría de los cuales son hexaboruros de metales alcalinotérreos y tierras raras.
Cuando se funden el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el carbonato de sodio y el carbonato de potasio, el carburo de boro se descompone fácilmente y se determina el contenido de boro.
Su dureza Mohs es de aproximadamente 9,5, lo que lo convierte en el tercer material más duro conocido después del diamante y el nitruro de boro cúbico, y su dureza es mayor que la del carburo de silicio. [2-3]
Debido al método de preparación, el carburo de boro es propenso a formar defectos de carbono, lo que da como resultado una amplia gama de cambios en la relación boro-carbono sin afectar su estructura cristalina, lo que a menudo conduce a una disminución de sus propiedades físicas y químicas. Estos defectos suelen ser difíciles de distinguir mediante difracción de polvo y, a menudo, requieren titulación química y espectroscopia de pérdida de energía para determinarlos.
Cabe señalar que, además del B4C, los materiales de carburo de boro pueden tener diferentes relaciones estequiométricas. La relación estequiométrica B:C conocida actualmente es de 4 a 10,5.

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