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新型二元贵金属氮化物的合成与表征

2020-10-21高丽丽王永超崔啟良王秋实

北华大学学报(自然科学版) 2020年5期
关键词:实验

张 健,高丽丽,王永超,张 淼,林 琳,崔啟良,王秋实

(1.北华大学理学院,吉林 吉林 132013;2.北华大学吉林省木质材料科学与工程重点实验室,吉林 吉林 132013;3.吉林大学物理学院超硬材料国家重点实验室,吉林 长春 130012;4.渤海大学物理学院,辽宁 锦州 121013)

贵金属氮化物因具备超高的硬度、良好的化学稳定性以及潜在的电磁学性能而具有广泛的应用前景.但目前贵金属氮化物只有在超高温高压的条件下才能合成.如此苛刻的合成条件普通实验室很难达到,且严重限制了其在工业生产中的开发与应用.氮化铂(PtN2)是第一个通过超高温高压技术成功制备的贵金属氮化物[1].文献[1]以纯铂金属薄片和液氮为反应初始原料,液氮同时充当传压介质以达到准静水压的目的.通过激光加温金刚石对顶砧实验技术,在50 GPa超高压力和超过2 000 K超高温度的极端条件下得以合成PtN2.对其体弹模量进行测量后发现,PtN2的体弹模量达到372 GPa,比纯金属铂的体弹模量高出近100 GPa,这说明贵金属氮化物的潜在硬度相比于贵金属而言出现大幅度提升.此后,通过相似的高温高压技术方法,另两种贵金属氮化物相继被合成出来[2].合成条件分别为,64 GPa和1 800 K条件下制备氮化铱(IrN2),以及43 GPa和1 800 K条件下合成氮化锇(OsN2).二者的体弹模量相比于其金属单质也出现大幅提升,OsN2达到358 GPa,而IrN2的体弹模量更是达到惊人的428 GPa,这一数值已非常接近目前已知天然材料中体弹模量最高的金刚石(440 GPa).氮化钯(PdN2)作为另一种典型的贵金属氮化物,在……

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