{{flagHref}}
제품
  • 제품
  • 카테고리
  • 블로그
  • 팟캐스트
  • 애플리케이션
  • 문서
|
/ {{languageFlag}}
언어 선택
Stanford Advanced Materials {{item.label}}
Stanford Advanced Materials
언어 선택
Stanford Advanced Materials {{item.label}}

녹는점이 가장 높은 물질

1930년 Agte 등은 탄탈-하프늄-탄소 합금이 가장 높은 융점(4215°C)을 가지고 있다고 제안했으며, 이는 나중에 Andrievskii 등에 의해 확인되었습니다. 그러나 탄탈 탄화물이 가장 높은 융점을 가지고 있다고 문헌에 여전히 언급되어 있으며 이러한 화합물의 특정 융점 값도 문헌의 융점 값과 다릅니다.

Hafnium alloy rod

안드리브스키 등은 탄탈-하프늄 탄소 합금의 높은 융점은 실험 중 화학 성분의 변화로 인해 발생했다고 믿었습니다. 하프늄은 탄소의 증발을 향상시켜 녹는점을 탄탈 탄화물과 비교할 수 있으며 (탄소의 증발로 각 성분의 화학량 론은 탄탈 탄화물에 가깝습니다) 탄탈 탄화물의 높은 녹는점은 안정적인 금속 격자 구조의 형성에서 비롯됩니다.

Lavrentyev 등은 Ta-Hf-C 고용체의 높은 융점은 HfC와 Ta C 사이의 화학 결합이 강화 되었기 때문이라고 믿었습니다. 오사마 등도 문헌에서이 설명을 언급했으며 문헌의 연구 결론에 따르면 HfC와 TaC는 균일 한 단상 입방 결정 구조를 형성하여 구조적 안정성을 향상시킬 수 있다고 제안합니다.

융점 값의 차이는 고온 융점 측정 중 화합물의 조성과 구조의 불가피한 변화와 측정 부족으로 인한 것일 수 있습니다.

하프늄 합금에는 세계에서 가장 높은 녹는점을 가진 하프늄이 포함되어 있습니다. 가장 높은 녹는점을 가진 물질은 화합물 하프늄입니다: Ta4HfC5입니다. 이 물질의 녹는점은 섭씨 4215도입니다.

탄탈 카바이드는 이원 화합물인 경우 녹는점(3983°C)이 가장 높지만 하프늄 카바이드도 녹는점(3928°C)이 가장 높은 합금 중 하나입니다. Ta-Hf 탄소 합금은 알려진 화합물 중 녹는점이 가장 높은 물질입니다. 브리태니커 백과사전은 한때 이 결론을 포함했지만 나중에 녹는점이 가장 높은 물질 중 하나로 변경했습니다.

Hafnium alloy

하프늄은 고온과 부식에 강하고 열 중성자 포집 단면적이 넓습니다. 원자로의 제어봉 및 보호 장치로 사용할 수 있으며 원자력 산업에 없어서는 안 될 원료입니다. 원자력 산업에서 하프늄은 중성자 제어봉 또는 보호 장치로 사용될 수 있습니다.

저자 소개

Chin Trento

Chin Trento는 일리노이 대학교에서 응용 화학 학사 학위를 받았습니다. 그의 교육적 배경은 다양한 주제에 접근할 수 있는 폭넓은 기반을 제공합니다. 그는 Stanford Advanced Materials(SAM)에서 4년 넘게 첨단 소재 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 글을 쓰는 주된 목적은 독자들에게 무료이면서도 양질의 자료를 제공하는 것입니다. 그는 독자들이 발견하는 오타, 오류 또는 의견 차이에 대한 피드백을 환영합니다.

가치 평가
{{viewsNumber}} 생각 "{{blogTitle}}"
{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.levelAReply (Cancle reply)

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 입력란은 다음과 같이 표시됩니다.*

댓글*
이름 *
이메일 *
{{item.children[0].created_at}}

{{item.children[0].content}}

{{item.created_at}}

{{item.content}}

blog.MoreReplies

답글 남기기

귀하의 이메일 주소는 공개되지 않습니다. 필수 입력란은 다음과 같이 표시됩니다.*

댓글*
이름 *
이메일 *

뉴스레터 구독하기

* 사용자 이름
* 이메일
성공! 이제 구독이 완료되었습니다.
성공적으로 구독이 완료되었습니다! 이 발신자로부터 멋진 이메일을 받으려면 곧 받은 편지함을 확인하세요.

관련 뉴스 및 기사

자세히 보기 >>
고급 데이터 저장 애플리케이션을 위한 FePt 박막의 온도 의존적 성장 및 자기 특성 분석

고급 데이터 저장 애플리케이션을 위한 FePt 박막의 온도 의존적 성장 및 자기 특성 분석

자세히 알아보기 >
2025년 노벨 화학상: MOF란 무엇인가요?

스웨덴 왕립과학원은 금속-유기 골격체(MOF)에 대한 미래 지향적인 연구로 스스무 키타가와, 리처드 롭슨, 오마르 M. 야기에게 2025년 노벨 화학상을 수여했습니다. 거대한 내부 표면적, 조정 가능한 기공 구조 및 단일 설계를 갖춘 이 혁신적인 소재는 에너지 저장, 환경 오염 제거 및 분자 공학 분야에서 획기적인 용도로 사용되며 재료 화학의 초석임을 입증했습니다.

자세히 알아보기 >
더 나은 Pt, Pd, Au 귀금속 촉매: 성능 병목 현상 해결

이 리뷰에서는 세 가지 대표적인 귀금속 촉매인 백금, 금, 은의 핵심 성능 한계를 체계적으로 다루고 이러한 문제를 극복하기 위해 고안된 첨단 소재 설계 전략을 살펴봅니다.

자세히 알아보기 >
메시지 남기기
메시지 남기기
* 사용자 이름:
* 이메일:
* 제품 이름:
* 전화:
* 댓글: