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アルミニウムカーバイド

Карбид алюминия представляет собой неорганическое アルミニウムとの二元炭素化合物。その化学式はAl4C3として書かれており、複雑な構造格子を持つ淡黄色または茶色の結晶のように見えます。 2.36 g /cm³の密度で最大1400°Cの温度に耐えることができます。その格子には、炭素原子が個別の炭素陰イオンとして含まれています。この化合物は、アーク炉内での炭素とアルミニウムの直接反応によって得られ、少量は工業起源の炭化カルシウムの不純物にも存在します。

炭化アルミニウム:特性と用途

Электролитическое производство алюминия グラファイト電極の腐食性生成物としてのこの化合物の割り当てを意味します。炭化アルミニウムが水または希酸と反応すると、メタンが生成されます。さらに、化合物は酸素および水素と反応し、水および水酸化ナトリウム濃縮物と相互作用する場合、メタンおよびテトラヒドロキソアルミン酸ナトリウムと呼ばれる錯塩が形成されます。当然、化合物には特定の物理的特性があり、これはナトリウムD線に関連し、20°Cに達する屈折率を指します同時に、標準ギブスエネルギーと形成の標準エントロピーが考慮されます。これらの値は196と88.95 J / mol / Kに達しますこの化合物は、複雑な化学反応における望ましくない生成物として入手する可能性があります。

特に、金属マトリックスアルミニウムマトリックスをベースとし、炭化ホウ素や炭化ケイ素などの金属炭化物で強化された化合物は、炭化アルミニウムが望ましくない元素として現れることがあります。同様の状況は、炭素繊維の場合にも可能です。炭素繊維は、500°Cを超える温度でアルミニウムマトリックスと反応すると、問題の化合物も放出します。鋳造アルミニウムと炭化ケイ素の間の化学反応中に、炭化アルミニウムの層が現れることがあり、炭化ケイ素粒子を覆い、材料の強度を低下させます。

ただし、この影響は軽減できます。シリコン粒子を適切な酸化物でコーティングするか、事前に酸化してシリカコーティングを形成します。水に含まれるトリチウムの量を判断するために、化合物が加水分解され、炭化アルミニウムメタンが生成されます。この場合、化合物は化学試薬として使用され、懸濁水と反応すると、トリチウムとメタンの化合物が得られます。アルミニウムマトリックスに分散した炭化アルミニウムは、特に炭化ケイ素粒子と組み合わせた場合、材料の密度を維持するのに役立ちます。

炭化アルミニウム複合材料アルミニウム粉末とグラファイト粒子をベースにしたメカニカル合金のおかげで入手できます。これに加えて、コンパウンドは高速工具を切断するための研磨剤として使用され、トパーズの硬度を与えます。化合物のもう1つの応用分野は花火です。ここでは、火花の過剰な外観で表現されるホタルの効果を得ることができます。花火では、異なる時間に常に異なる強度で使用されることに注意してください。一般に、この化合物は化学工業および製造業で広く使用されています。これは、炭化アルミニウムの化学的特性によるもので、炭化物グループの他のタイプの化合物の特性ではない独自の特性を提供します。