Наличие определенного (вдобавок отличного) статистического веса конфигураций атомов азота обусловливает, как и в большинстве случаев, ионную долю связи, напротив, энергетическая обособленность этих конфигураций - наличие широкой энергетической щели со следующими отсюда диэлектрическими особенностями нитрида бора.
Дворкин с сотрудниками на основании определенной ими теплоты формирования нитрида приходит к заключению об существовании двойных связей промеж бором и азотом в звеньях слоев структуры. По достоверным сведениям, различие в энергии решеток BN и графита является лишь 0,077 ккал/моль при принятии, как данное предпринимают Брегер и Жданов, 1 электрона на атом.
Изыскание ИК-спектра поглощения нитрида бора, проведенное, показало наличие 2 полос усиленного поглощения при длинах волн 7,28 и 12,3 мк, отвечающих, по-видимому, двум основным кристаллографическим направлениям с резко разнящимся характером связей. Расстояние промеж сетками в решетке нитрида бора, равное 3,34 А также, менее, нежели у графита (3,40 А также), то что свидетельствует об свыше прочной связи промеж сетками в структуре нитрида бора по сравнению с графитом.
В среднем коэффициент термического расширения является вблизи 2-10-6 град-1. Тем не меньше насчет большая теплопроводность (перпендикулярно С-оси она самая большая в окружении всех без исключения знаменитых диэлектриков) и качества строения обусловливают высокую устойчивость изделий из BN супротив теплового удара.
Данное принадлежит лишь к сухим изделиям, в то момент как влажные образцы разрушаются уже при теплосмене 20-600° С благодаря механического действия испаряющейся влаги. В порошкообразном пребывании нитрид бора, в особенности полученной взаимодействием в газовой фазе промеж ВС1з и NH3 с насыпным массой около 0,1 г/см3 составляет, как и сажа, отличным теплоизолятором.
echo $sape->return_links(1); ?>