碳的氮化物是由碳和氮组成的化合物。 β-氮化碳(英语:Beta carbon nitride) - 一种固体,实验式 β-C3N4,推测比钻石还要硬。 石墨氮化碳 -实验式 g-C3N4,有着重要的催化性质。 氮代富勒烯(英语:azafullerene)是一种杂环富勒烯(英语:heterofull...
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石墨氮化碳是一种无机化合物,化学式近似为C3N4,它是碳的氮化物之一。它可由尿素在空气中于550 °C热解得到。 石墨氮化碳及其复合物可用作光催化剂。 Cheng‐Ying Hu, Jie Zhou, Chun‐Yi Sun, Meng‐meng Chen, Xin‐Long Wang, Zhong‐Min...
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四氰基甲烷 (category 無CAS號重定向的物質條目)
四氰基甲烷,又称四氰化碳是一种全氰烷烃,也是一种碳的氮化物,化学式 C(CN)4。它是把甲烷的所有氢原子改成氰基而成。它首次由Erwin Mayer在1969年合成。 室温下的四氰基甲烷是一种固体,在 160 °C分解。目前,仍然没有发现过液态的四氰甲烷,尽管气态的四氰甲烷是已知的。 四氰甲烷可以由氯化氰和三氰甲烷银化合而成。...
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氮化物的分解中是重要的一步。 叠氮化物迅速分解能导致爆炸点火或起爆,但原因尚不清楚。 叠氮化钠被用于汽车的安全气囊内,叠氮化铅被用作起爆剂。 叠氮根离子可以以端基或橋基的方式与金属离子相结合: 已知端基配位的较多,桥式的较少。 有机叠氮化合物的端基碳...
6 KB (872 words) - 09:53, 27 July 2023
碳氧化物是指只由碳与氧组成的化合物。 最简单常见的碳氧化物包括一氧化碳(CO)和二氧化碳(CO2)。除了这两种为人熟知的无机物,碳与氧其实还能构成许多稳定或不稳定的碳氧化物,但在现实生活中很难接触到其他碳氧化物(例如二氧化三碳(C3O2)等)。 教科书一般只介绍以上列出的前三种碳...
36 KB (3,490 words) - 14:12, 22 May 2023
氮化鋰是由氮和鋰組成的化合物,化學式為Li3N。氮化鋰是鹼金屬氮化物中熱穩定性最高的化合物,也是當中唯一一個可以在室溫下製備的化合物。氮化物熔點很高,常溫下為紫色或紅色的晶状固體。 氮化鋰的晶體構造相當特殊,可分為二層:其中一層為 Li2N−,其中的氮原子为六配位;而另一層只有鋰離子。氮化鋰是一種快離子導體(英语:fast...
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的相对应化学式)也已被文献所报道。比如气态的一氮化二硅(Si2N)、一氮化硅(SiN)和三氮化二硅(Si2N3)。这些化合物的高温合成方法取决于不同的反应条件(比如反应时间、温度、起始原料包括反应物和反应容器的材料)以及纯化的方法。 Si3N4是硅的氮化物中化学性质最为稳定的(仅能被稀的HF和热的...
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氮化硼是一種由相同數量的氮原子(N)和硼原子(B)組成的二元化合物,其實驗式是BN。氮化硼和碳是等電子的,並和碳一樣,氮化硼有多种同质异形体,其中六方氮化硼(α-BN)结构則類似於石墨,是一種十分實用的潤滑劑,立方氮化硼(β-BN)结构類似於鑽石,硬度仅低于金刚石,但耐高温性优于金刚石。 六方氮化硼(英语:hexagonal...
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施密特反应 (category 使用ISBN魔术链接的页面)
氮化物中间体3,使羰基活化。3发生消除反应失水生成亚胺4,而后两个烷基之一迁移至氮端,氮气离去。水进攻正电性碳,消除质子得到7,最后经互变异构生成产物酰胺。 1955年,J.H. Boyer将该反应原料延伸至烷基叠氮化物R-N3,此类反应也称Boyer反应。例子包括间硝基苯甲醛与β-叠氮乙醇的反应:...
5 KB (620 words) - 07:16, 23 December 2021
氮化鎂(Mg3N2)是由氮和鎂所組成的無機化合物。在室溫下纯净的氮化镁為黃綠色的粉末,但含有一部分氧化镁杂质的氮化镁是灰白色的。氮化鎂和許多金屬氮化物一樣,會和水反應產生氨。 Mg 3 N 2 + 6 H 2 O ⟶ 3 Mg ( OH ) 2 + 2 NH 3 ↑ {\displaystyle {\ce...
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氮 (category 使用chem标签的弃用格式的页面)
氮也可以形成共价氮化物,如氰((CN)2)、五氮化三磷(P3N5)、二氮化二硫(S2N2)、四氮化四硫(S4N4)。由于B–N单元和C–C单元是等电子体,且碳的大小约为硼和氮的平均值,一些有机化合物会有相关的硼氮化合物,如和苯相似的无机苯。不过,由于硼缺电子,这类化合物更容易被亲核试剂攻击,此现象在完全由碳组成的环中不会发生。...
64 KB (7,532 words) - 18:29, 23 July 2024
在碳化硅增强的铝基复合材料中,碳化硅和铝熔体的化学反应生成了一层碳化铝覆盖在碳化硅颗粒表面,雖然增加了碳化矽顆粒的浸潤性,但降低了材料的强度。通过使用合适的氧化物或氮化物在碳化硅颗粒表面形成一层二氧化矽塗層能够降低发生这类反应的趋势。 铝-碳化铝合金可以通过机械合金化或将铝粉和石墨粒子混合来制备。 少量碳...
9 KB (862 words) - 05:42, 20 October 2023
氮丙环 (category 使用ISBN魔术链接的页面)
的化合物裂解制得乙氧羰基氮烯: 烯烃与叠氮化物发生环加成反应生成三唑啉,再让三唑啉热分解生成氮气及氮丙环。 在叠氮化钠作用下,环氧化合物开环生成叠氮化物,再用三苯基膦还原,放出氮气,也可得到氮丙环。 也可由肟与格氏试剂反应制备某些氮丙环,称为“Hoch-Campbell氮丙环合成”: 氮丙环的...
9 KB (1,024 words) - 04:32, 12 September 2020
水溶液可以使蛋白质变性,在生化分析中用于沉淀蛋白质; 叠氮化钠片是汽车安全气囊的主要成分,能在发生碰撞的时候分解产生大量氮气将气囊鼓起; 常用于有机合成用于制造有机叠氮化物中间体; 与醋酸铅反应可以得到叠氮化铅,叠氮化铅在军事上用来制造雷管。 叠氮化钠的溶液有剧毒,小鼠口服半致死量为27 mg/kg。 Stevens...
5 KB (423 words) - 06:53, 19 June 2023
顏色變化紅棕~紫紅~灰黑~淺灰),氮化铝钛(TiAlN或AlTiN)(紫黑色)和钛铝碳氮化物(黑灰色),可单独或与氮化钛交替使用。这些涂层耐腐蚀性和硬度相近或更优。根据具体应用,颜色从浅灰色到近黑色,或者是暗的虹彩蓝紫色。这些涂料常见于体育用品,特别是刀和手枪。 鍍膜 Hugh O. Pierson...
9 KB (1,073 words) - 07:40, 18 August 2023
氮化鈉 (Na3N)是一種非常不穩定的鹼金屬氮化物。氮化鈉是2002年由馬克斯-普朗克學會的Dieter Fischer及Martin Jansen所合成。合成時,用鈉及氮的原子束在低溫的藍寶石上沈積出氮化鈉。 氮化鈉在室溫為晶體。在低於室溫時會變成非晶體。在攝氏75度以上就會分解為元素鈉及氮氣。 CTD...
1 KB (114 words) - 08:40, 5 January 2022
氮化铍,化学式 Be3N2,是铍的氮化物。它会水解成氢氧化铍和氨。 铍和氨在 1100 °C下反应: 3 B e + 2 N H 3 ⟶ B e 3 N 2 + 3 H 2 {\displaystyle \mathrm {3\ Be+2\ NH_{3}\longrightarrow \...
5 KB (596 words) - 08:41, 5 January 2022
氮化鋁(Aluminum Nitride,AlN)是鋁的氮化物。纖鋅礦狀態的氮化鋁(w-AlN)是一種寬帶隙(Wide-bandgap Semiconductor)的半導體材料(6.2 eV)。故也是可應用於深紫外線光電子學的半導體物料。 氮化鋁于1877年首次合成。至1980年代,因氮化鋁是一種陶瓷絕緣體(多晶體物料為...
7 KB (610 words) - 12:49, 12 April 2024
的主要缺點就是氰化物的毒性。 滲碳氮化類似氰化,不過不使用氰化鈉,用氨和碳氫化合物的混合氣體。若工件需要淬火,會加熱到775—885 °C(1,427—1,625 °F),不然,會加熱到649—788 °C(1,200—1,450 °F)。 鐵氧體滲碳氮化(英语:Ferritic...
13 KB (2,000 words) - 14:03, 22 February 2024
碳化合物是指化學結構中包含碳的化合物。有機化合物中碳的結合力很強,可以互相結合成碳鏈或碳環,因此有機化合物可以有許多的變化,已知的有機化合物可達四百六十餘萬種。無機化合物是所有不含碳的化合物及少數含碳的簡單化合物(碳元素、碳矽化物、碳的氧化物、碳酸及碳酸鹽、氰氣及其衍生物),無機化合物組成元素的種類很多,已知的無機化合物約有四十萬種。...
998 bytes (100 words) - 01:31, 3 March 2022
渗氮钢 (category 含有过时参数的引用的页面)
steel)或氮化钢(Nitridable steel)属于调质钢,是一种专门为渗氮零件设计、冶炼、加工的特殊钢材,通常含有Al、Cr、Mo、V、Ti等合金元素,因为它们很容易与氮形成颗粒细小、分布均匀、硬度很高而且稳定的各种氮化物,典型代表为38CrMoAl9。广义上说,凡是适宜于渗氮的钢都可以算作氮化钢。...
3 KB (492 words) - 00:54, 1 December 2023
氮化合物 (category 含有內容需登入查看的頁面)
的叠氮化物(从11族元素到16族元素)离子性较低,结构更为复杂,并且在受到冲击时容易爆炸。 二元氮化物包括氰((CN)2)、五氮化三磷(P3N5)、二氮化二硫(S2N2)和四氮化四硫(S4N4)等。此外,氮化硅(Si3N4)和氮化锗 (Ge3N4)也被发现。氮化硅有潜力成为一种重要的...
31 KB (4,344 words) - 13:51, 27 February 2024
自然元素矿物 (category 包含J9U标识符的维基百科条目)
自然元素矿物是那些在自然界中以非化合形式存在的元素,具有独特的晶体结构。元素分类包括金属、金属间化合物(天然存在的合金)、类金属和非金属。尼克尔-斯特伦茨分类还包括天然存在的磷化物、硅化物、氮化物、碳化物和砷化物。 以下元素以自然元素矿物或合金的形式出现: 铝 锑 砷 铋 碳 镉 铬 钴 铜 金 铟 铁 铱 铅...
3 KB (247 words) - 15:31, 18 September 2023
+ H2O}}} 和疊氮化鋰、疊氮化鈉類似,叠氮化钾是四方晶系的晶体。 在高压下,叠氮化钾会改变晶体结构,形成含有N2− 6 六元环的物种。这种结构由叠氮化钾在45 GPa下加热而成,在20 GPa下稳定。 在加熱或紫外線照射時,它會分解成氮氣和金屬鉀。 不同於重金屬疊氮化物,它对机械衝擊并不不敏感,但遇熱可能會迅速爆炸。...
7 KB (580 words) - 20:11, 8 August 2022
共轭体系 (category 使用ISBN魔术链接的页面)
的共軛。 在紫外光-可見光的光譜中大量使用了紫外光到可見光的吸光值範圍,它構成了整個光化學的基礎。 共軛體系現在被廣泛地使用在合成顏料和染劑,他們都是重氮化合物、偶氮化物或酞菁化合物。 共軛體系不只是可見光範圍中低能量的激發,其也能輕易的...
10 KB (1,380 words) - 05:50, 21 January 2024
0°C左右进行。肼衍生物(R-NH-NH-R')的氧化也会生成偶氮化合物。 脂肪族偶氮化合物没有芳香族偶氮化合物常见,它们中的有些在温度升高或受辐射时,会发生碳-氮键断裂放出氮气,生成自由基,因此被用作自由基引发剂。偶氮二异丁腈(AIBN)即是常用的自由基引发剂之一。 偶氮染料 重氮偶合反应 H....
2 KB (267 words) - 13:37, 5 March 2022
2,4,6-三(三硝基甲基)-1,3,5-三嗪 (category 使用Unicode扩展汉字的条目)
5-三嗪是一种三嗪的衍生物,最早于1995年制得。 它由2,4,6-三羧基-1,3,5-三嗪的破坏性硝化反应制得。值得注意的是,其中的硝基数目比碳原子数目还多,因此可以作为氧的来源,或者添加到含氧较少的炸药中来增强它们的威力。 通过叠氮化物或肼的亲核取代反应可以替换硝基而制得它的衍生物。 "Synthesis...
3 KB (188 words) - 14:13, 23 February 2023
滲氮(Nitriding)也稱為氮化,是金屬的热处理製程,將氮扩散到金屬表面,以形成硬化的表面.滲氮製程最常用在低碳鋼、低合金鋼上,也會用在中碳鋼或高碳鋼、含钛、铝、钼等合金鋼上。2015年時,已用滲氮來產生獨特的二元微結構(英语:microstructure)(马氏体-奥氏体,奥氏体-肥粒鐵),這些結構具有強化的機械性質...
11 KB (1,709 words) - 06:29, 6 August 2022
MXene (category 无机碳化合物)
MXene是材料科学中的一类二维(英语:Two-dimensional materials)无机化合物。这些材料由几个原子层厚度的过渡金属碳化物、氮化物或碳氮化物构成。它最初于2011年报道,由于MXene材料表面有羟基或末端氧,它们有着过渡金属碳化物的金属导电性。 通过HF蚀刻制备的合成的...
6 KB (561 words) - 04:12, 12 June 2021
有机磷化合物指含有碳-磷键的有机化合物,它們主要用於蟲害控制以作為長期存在於環境中的氯化烴、滴滴涕等替代物。研究有机磷化合物性质和反应的有机化学分支稱作有机磷化学。磷元素与氮同族,具有类似的价电子层结构,因此有机磷化合物的性质与有机含氮化合物有些相似。 但除了3s和3p轨道外,磷还可以用3d轨道成键...
14 KB (1,965 words) - 15:51, 5 November 2022
卤化物指含有呈负价卤素的化合物,通常为二元化合物。卤离子则指相应-1价的卤素离子。根据具体卤素的不同,卤化物可分为: 氟化物 — F− 氯化物 — Cl− 溴化物 — Br− 碘化物 — I− 砹化物 — At− 拟卤素生成的-1价化合物称为拟卤化物,主要有叠氮化物N3−、氰化物CN−、硫氰酸盐SCN−和氰酸盐OCN−等。...
2 KB (218 words) - 12:03, 19 December 2021