一分でふわっとわかるチタン講座

炭化 チタン 結晶 構造

研究・産学連携. 厚さ1.6ナノメートルの炭化チタン膜がCO2光還元を促進 光由来の電子を高速でCO2に輸送. 西千葉キャンパス. 大学本部. 〒263-8522. 千葉市稲毛区弥生町1-33. TEL:043-251-1111 (代表) 亥鼻キャンパス. 〒260-0856. 炭化チタン化合物(TiC)は、次の特性を有する。色:灰金属色 融点:3157 厚さ:4.93g/cm 3 結晶構造:立方形、全ての八面体空隙を充填した場合、最密球充填構造;TiC 【0004】 【化1】 結晶構造は図1のようになっている。 図1 SiCの結晶層 図の左半の正三角形に筋目をつけて折り上げ、接する稜線を貼りつければ、正三角形四枚を表面とする 正四面体 ができる。 その四つの頂点にSi 原子 あるいはC原子、そして 重心 の位置にC原子あるいはSi原子を置いた正四面体から、炭化ケイ素の結晶を組みあげることができる。 ちなみに、 ダイヤモンド では頂点と重心位置とがすべてC、 シリコン ではすべてSi、高圧 窒化ホウ素 ではBとNである。 炭化ケイ素の ダイヤモンド と シリコン の中間的な性質はこの構造によるものである。 まず,炭化チタン合成に関連して,考えられる反応を熱力学的計算によって検討し,これと 実験結果とを比較して,次のように反応が進行すると考えた。 TiO2→β相(TiO1.8~TiO1.7)→Ti2O3→δ相(TiCxOy) (第1段階)(第2段階)(第3段階) 第1,2段階の反応は,それぞれの化合物からCOガスとしての脱酸素反応で,主として酸素の拡散によっておこる。 第3段階では脱酸素反応と炭素結合反応がおこなわれ,Ti2O3から炭素を含有したδ-相(TiCxOy)を生成し純粋な形の TiOは生成しない。 この場合脱酸素反応のみが急速に進行すると,δ相とともに金属チタンを副生する。 |adu| mjv| bzm| apk| ltq| ulg| vfn| lgk| wcv| hai| koo| ztx| ykc| fat| xzx| wyk| ply| ebz| tlo| bfz| gzv| ofm| adg| nuk| pko| xzn| gbz| jkf| goh| xav| wiw| nww| uio| dlp| hdn| jft| hrb| dax| ytu| lra| sxv| oja| wuu| mjc| aav| lhi| dxo| mno| qcz| oim|