低氧化硼 (化学式 B6O) 是一种固体化合物。每一个正二十面体由十二个硼原子而成。两个氧原子沿[111]菱面体方向位于空隙中。由于B6O的原子间键合长度短且具有很强的共价特性,因此显示出一系列出色的物理和化学特性,例如高硬度(接近二硼化铼和氮化硼),低质量密度,高导热率,高化学惰性和出色的耐磨性。...
3 KB (207 words) - 23:53, 2 July 2020
三氧化二硼(化学式:B2O3)又称氧化硼,是硼最主要的氧化物。它是一种白色蜡状固体,一般以无定形的状态存在,很难形成晶体,但在高强度退火后也能结晶。它是已知的最难结晶的物质之一。 玻璃状氧化硼(g-B2O3)很可能是一种由许多三角形BO3单元通过共用氧原子部分有序连接而成的网络结构,其中以硼...
7 KB (957 words) - 05:56, 13 September 2023
一氧化二硼(化学式:B2O)是由硼和氧形成的一种化合物。两篇实验研究已经分别指出了具有钻石结构和石墨结构的B2O的存在,这正如氮化硼和碳固体的两种存在形式。然而,随后的一个对硼-氧相图的系统性研究暗示称B2O实际上是不稳定的。石墨形态的B2O相也已经从理论上被说明是不稳定的。 低氧化硼 三氧化二硼 硼...
3 KB (225 words) - 23:08, 17 October 2021
硼來選擇性蝕刻沉積的六方氮化硼(与沉積鑽石薄膜類似,使用氫原子來蝕刻石墨)。其他物理氣相沉積方法,如離子束沉積、電漿改善化學氣相沉積、脈衝雷射沉積、反應性噴濺法等亦有所使用。 三方氮化硼相似於六方氮化硼。它會在立方氮化硼轉化為六方氮化硼的過程中產生。 β-氮化碳 磷化硼 低氧化硼 氮化鋁 寬能隙半導體...
11 KB (1,295 words) - 22:57, 9 February 2024
低氧化物的典型特征是金属—金属键,经常形成原子簇。 一些低氧化物的例子包括: 低氧化碳,C3O2; 低氧化硼,B6O; 低氧化铷,Rb9O2; 低氧化硅,SiOx (x < 2) 金属低氧化物是金屬氧化形成正常氧化物過程的中間產物。有些金屬暴露在少量的氧氣中時,會形成低氧化物: 22...
3 KB (283 words) - 08:19, 11 November 2023
有机硼或有机硼化合物是一类硼烷BH3的有机衍生物,如:三烷基硼烷。有机硼化学或有机硼烷化学是研究这类化合物的化学。 在有机化学中,有机硼化合物因其多种变化而被广泛应用,其中如常用的还原反应:硼氢化反应。 碳-硼键属低极性化学键(其元素电负性差别:碳2.55;硼2.04),因此烷基硼化合物虽大多易于氧化...
13 KB (1,881 words) - 11:15, 12 November 2023
惰性电子对效应影响了硼族元素,尤其是重硼族元素,如铊。这使得硼族元素最稳定的氧化态发生变化。在轻硼族元素中,+3氧化态最稳定,不过+1氧化态随着原子序的变化逐渐稳定,成为铊的最稳定氧化态。硼可以形成低氧化态+1或+2,铝也是如此。镓可以形成氧化态+1、+2和+3的化合物。铟的性质类似镓,不过它的+1氧化态比更轻的硼...
50 KB (5,903 words) - 04:30, 24 April 2024
氧化氧化钙(CaO)粉末热解乙硼烷 (B2H6 )可以得到。 硼化钙用于制造硼合金钢和作为脱氧试剂无氧铜的生产。后者由于硼在铜中的低溶解度导致比常规磷脱氧铜更高的导电性。CaB6还可用作高温材料、表面保护、磨料、工具和耐磨材料。 CaB6导电性优良,功函数低...
13 KB (1,309 words) - 15:22, 29 December 2022
已发现的硼的同位素共有9种,包括硼8,硼9,硼10,硼11,硼12,硼13,硼14,硼15,硼17,其中只有硼10,硼11是稳定的,其他同位素都带有放射性。 幾乎所有從地球中所採集的硼礦石都被精煉成硼酸或硼砂。在美國,有70%的硼用於生產玻璃和陶瓷。 全球主要的工業用硼化物,大多用於生產含硼...
14 KB (1,682 words) - 12:16, 14 April 2024
硫化硼是一种无机化合物,化学式为B2S3。它曾在“高科技”玻璃与制备有机硫化合物方面受到重视。和硫化硅、硫化磷一样,硫化硼可以和水(或者潮湿的空气)反应,放出硫化氢。因此,硫化硼必须储存在无水环境中。 和氧化硼一样,硫化硼和其他硫化物(如P4S10)混合时,形成玻璃。与传统的硼硅玻璃相比,这类玻璃可以吸收低频的红外线的能量。...
7 KB (853 words) - 02:24, 24 August 2021
丁硼烷,更准确地说是丁硼烷(10)或网式丁硼烷,是第一种获得分类(斯多克和马塞内茨,1912年)及分离出来(阿尔弗雷德·霍克)的硼烷。它的沸点相对较低,只有18°C,在室温下沸腾。丁硼烷有毒并有恶臭味。丁硼烷的热稳定性较差。 丁硼烷又叫“四硼烷”,沸点在1.0133bar下(1bar=105Pa)为13℃,在0...
5 KB (506 words) - 15:59, 19 October 2024
phosphate)和三氯化硼反应 磷酸氢二铵和硼砂在1000℃反应 硼酸和五氧化二磷反应 磷酸硼和三氧化二锑在850℃下加热,可以得到SbPO4和其碱式盐的混合物。 磷酸硼在氢气中和钠共热,可以发生爆炸性的反应,产物有Na3PO4、NaBH4、Na3P、NaH、PH3、B2H6等。 磷酸硼可溶于氢氧化钠溶液。 磷酸硼...
5 KB (617 words) - 12:07, 22 December 2022
三溴化硼(分子式:BBr3)是一个无机化合物,室温下为无色液体,与空气中的水分反应发烟,生成硼酸和溴化氢。它可由三氧化二硼、碳和溴单质共热制得:反应中先生成单质硼,然后硼直接与溴反应化合。 三溴化硼是强路易斯酸,常用于在药物生产中使醚类化合物脱去甲基或烷基。此外,也可作为烯烃聚合反应和傅-克反应的酸...
5 KB (508 words) - 01:20, 24 December 2023
BF3中的B-F键长(1.30 Å)比预测的单键键长要短, 可能是由于存在大π键的缘故。由于三氟化硼是平面结构,因此硼的空p轨道可与三个氟原子的满p轨道共轭,发生电子离域,从而键长变短。 BF3可以由三氧化二硼或硼酸盐与氟化氢反应制备: B2O3 + 6 HF → 2 BF3 + 3 H2O BO33-...
11 KB (1,081 words) - 01:19, 24 December 2023
氧化態為-1。然而,一氟化氯(ClF)中的氯的氧化態,根據上一條規則,由於氟电负性在所有元素中是最强的,因此氟要優先決定,則氯的氧化態為+1。 除非与更加电正性的元素如钠、硼和铝相连,氢总是呈现+1氧化态。呈-1氧化态的例子有 NaH、LiAlH4 和 NaBH4 等。 氧一般为-2氧化...
8 KB (1,302 words) - 11:05, 24 July 2024
二硼化鎂的薄塗層可用於超導射頻腔,以減少能量損失,增進液氦冷卻铌腔的效率。由於其低成本,MgB2在超導中低場磁體、電動機和發電機、故障限流器和電流引線等方麵均有應用前景。 硼元素可以直接在空氣中燃燒,釋放巨大的能量。但這一其燃燒不完全,因爲硼顆粒表面玻璃狀的氧化層可阻斷氧氣的擴散而防止充分燃燒。二硼...
25 KB (3,113 words) - 10:06, 21 August 2024
硼氢化铝,又称四氢硼酸铝,是一种无机化合物,化学式为Al(BH4)3。它是一种挥发性易自燃的液体,用于火箭燃料、航空煤油添加剂和实验室用还原剂。与多数离子型的金属硼氢化物不同的是,硼氢化铝是一种共价化合物。 硼氢化铝是无色的挥发性液体,是铝化合物中最容易挥发的。它在空气中猛烈氧化...
7 KB (646 words) - 00:01, 18 December 2024
叠氮化硼是一种热力学不稳定的化合物,由硼和氮组成,含氮量92.1 %。它是甲硼烷的三个氢原子都被叠氮基取代而成。这种具有自发爆炸性分解倾向的高能化合物于1954年由慕尼黑大学的Egon Wiberg(英语:Egon Wiberg)和Horst Michaud首次报道。 叠氮化硼可以由乙硼烷和叠氮酸的乙醚溶液在−20...
7 KB (735 words) - 14:57, 8 January 2024
还原剂 (category 氧化还原反应)
在化合價有改變的氧化還原反應中,氧化態由低變高(即失去电子)的物質稱作還原劑,可稱抗氧化劑,具有還原性,被氧化,其產物叫氧化產物。 还原剂是相对的概念,因为同一物质可能隨反應物質的不同,呈現还原剂或氧化剂的特性。 如:SO2+2HNO3→H2SO4+2NO2,中SO2是還原劑。...
2 KB (181 words) - 18:24, 29 October 2022
碳硼烷酸雖然酸性強,但不具強烈的腐蝕性與氧化性。混合酸如魔酸、氟銻酸酸性更強,但會生成氟離子造成副反應,而且產生的氫氟酸成分會腐蝕玻璃,造成使用上的困難。而且氟會攻擊富勒烯,故H(CHB11Cl11)成為已知唯一能質子化富勒烯但不會將其分解的酸,能與富勒烯形成1:1的鹽類。 碳硼烷酸有许多可能的应用。 例如,已经提出将它们用作碳氢化合物的裂化和...
5 KB (644 words) - 09:42, 20 January 2022
在化学中,低卤化物是卤素/金属比例较低的无机化合物。一般它都有金属-金属键,且低卤化物是非常普遍的化合物。 硼最普遍的氟化物为三氟化硼(BF3),但硼也能形成低卤化物如:四氟化二硼(B2F4)与一氟化硼(BF)。对于镓,四氯化二镓(Ga2Cl4)的加合物是已知的。磷的低...
1 KB (159 words) - 16:20, 19 May 2020
冕牌玻璃是由包含大約10%的碱石灰硅酸鹽的氧化鉀,它有著較低的折射率(大約是1.52)和低色散(阿貝數大約是60)。 除了具體以材料命名的冕牌玻璃之外,其他的光學玻璃也有與被稱為冕牌玻璃性質相似的產品。通常,只要阿貝數在50-85之間的玻璃,像是肖特硼矽酸鹽玻璃:BK7,是一種很常見,用在精密透鏡上的冕牌玻璃。硼...
2 KB (255 words) - 00:29, 15 October 2023
硼氢化铪是一种无机化合物,分子式为Hf(BH4)4,是一种低熔点的易挥发的固体。 硼氢化铪有低熔点和低沸点,熔化热为3.4kcal/mol,是易挥发的白色单晶结构的固体,室温下在真空易升华。 硼氢化铪在350℃以下和氨气反应可以得到二硼化铪(HfB2)。 硼氢化铪可以通过下法制备: 4 LiBH 4...
2 KB (160 words) - 02:45, 23 August 2023
2-三氟乙氧基)硼,又称Sheppard酰胺化试剂,化学式 B(OCH2CF3)3。这种硼酸酯可用于有机合成。 三(2,2,2-三氟乙氧基)硼可以由三氟乙醇和三氯化硼、二甲硫醚硼烷(英语:borane dimethylsulfide)、三溴化硼或三氧化二硼反应而成。其中,三氧化二硼成本低且易于处理,因此更便于大规模制备。...
5 KB (531 words) - 07:54, 17 February 2022
斯石英又名超石英、重石英,是一种超硬超重的二氧化硅同质多形体。它属于四方晶系。在超硬材料低氧化硼被发现之前,它曾经长期被认为是已知最硬的氧化物。在常温常压下,斯石英处于亚稳定态,会缓慢地发生相变,转变为普通石英;但是该相变是如此缓慢,以至于其迄今还没有被观察到。斯石英首先由苏联高压物理学家斯提肖夫(Sergey...
6 KB (690 words) - 06:26, 23 September 2023
低劑量也可出現肝臟和腎臟的問題,以及使皮膚色素轉變。 吸入或接觸三氧化二砷,也是急性砷中毒的原因。急性砷中毒的第一症狀是呼吸道或皮膚受到嚴重刺激,其後便是長期的神經問題。即使三氧化二砷溶液已稀釋,若觸及眼睛,仍非常危險。 发生急性三氧化二砷中毒时,应当立即服用新制的氢氧化亚铁悬浮液(将氧化...
14 KB (1,753 words) - 02:38, 26 December 2024
氧化二铌、三氧化二锑等材料的配方,形成玻璃的配方范围变窄,且成本增加。此类玻璃在非环保时代以肖特KzF(含三氧化二锑与三氧化二砷为主要修饰成分)、KzFS(以氧化硼和氧化铅为主要成分)系列为代表,但今日已改换配方为以五氧化二铌为核心成分的N-KzFS系列。...
7 KB (1,252 words) - 02:00, 8 December 2020
大部分单质不与水反应,仅卤素与高温下的碳能与水发生反应。 非金属一般不与非氧化性稀酸发生反应,但是硼、碳、磷、硫、碘、砷等可以被浓HNO3、浓H2SO4及王水氧化。 除碳、氮、氧外,一般可以和碱溶液发生反应,对于有变价的主要发生歧化反应;Si、B则是从碱溶液中置换出氢气;浓碱时,F2能氧化出O2 非金属原子之间主要成共价键,而非金属元素与金属元素之间主要成离子键。...
10 KB (1,518 words) - 18:20, 26 November 2023
与烷基卤化物形成新的碳碳键 金属炔化合物的亲核加成反应 与羰基化合物生成中间产物醇盐,然后酸化生成羟基炔 硼氢化-氧化反应,炔烃和有机硼化合物生成乙烯基硼烷 然后由过氧化氢氧化生成相应的醛或酮 被高锰酸钾氧化分解,生成羰基酸 由强碱导致的炔键在长链上的移动 《化學命名原則》,第四版,國立編譯館,2004....
7 KB (1,000 words) - 05:12, 12 April 2024
堆運行週期,必須考慮這種影響,因此要求冷卻劑中硼的初始濃度較高。 快堆有着高的能量密度,不需要且要避免中子慢化。大部分的液態金屬快堆採用熔化的鈉。鉛,鉛鉍合金與其他金屬也被提倡或偶爾使用。在第一座快中子反應堆使用了汞。 融鹽與金屬具有即使在高溫下也具有低蒸氣壓的優點,並且化學反應性低於鈉。鹽包含一些...
8 KB (864 words) - 08:24, 23 August 2022
低硬度的钻石。 现今已知的最硬的物质是聚合金刚石微棒(Aggregated diamond nanorod), 其硬度和强度分别是钻石的2倍和1.11倍。通过分子结构估算,β氮化碳也应该有比钻石更高的硬度 (但低于超硬度漂石)。这种物质现在还没有成功合成。 其他可以切割钻石的物质有氮化硼、次氧化硼(英语:Boron...
2 KB (259 words) - 00:45, 13 February 2022