Карбид вольфрама: различия между версиями

[отпатрулированная версия][отпатрулированная версия]
Содержимое удалено Содержимое добавлено
м →‎Получение: стилевые правки, орфография, пунктуация, оформление, викификация
м →‎Физические свойства: орфография, пунктуация, стилевые правки, оформление
Строка 93:
 
== Физические свойства ==
Карбид вольфрама представляет собой порошок серого цвета. Имеет две кристаллографические модификации: α-WC с [[Гексагональная сингония|гексагональной]] решеткойрешёткой (периоды решетки ''a'' = 0,2906 нм, ''c'' = 0,2839 нм), пространственная группа ''P6m2'' и β-WC с [[Кубическая сингония|кубической гранецентрированной]] решеткой (''a'' = 0,4220 нм), пространственная группа ''Fm3m'', которая устойчива свыше 2525 °C<ref>{{книга |автор = Редкол.: Кнунянц И. Л. (гл. ред.) |часть = |заглавие = Химическая энциклопедия: в 5 т |оригинал = |ссылка = |ответственный = |издание = |место = МоскваМ. |издательство = Советская энциклопедия |год = 1988 |том = 1 |страницы = 420—421 |страниц = 623 |серия = |isbn = |тираж = 100 000}}</ref>. При этом в интервале температур 2525−2755 °C существуют обе фазы. Фаза α-WC не имеет области гомогенности, поэтому отклонение от стехиометрического состава приводит к появлению [[Карбид дивольфрама|W<sub>2</sub>C]] или графита. При нагреве выше 2755 °C α-WC разлагается, образуя углерод и фазу β-WC. Фаза β-WC описывается формулой β-WC<sub>1-1−''x''</sub>, где (0 ⩽ ''x'' ⩽ 0,41) и имеет широкую область гомогенности, которая с понижением температуры уменьшается<ref name="ФМК">{{книга | автор = Самсонов Г. В. |заглавие = Физическое материаловедение карбидов | издательство = Наукова думка | год = 1974 | страницы = 79—397. | 454страниц с= 454 }}</ref>.
 
Обычно карбид вольфрама считается хрупким соединением, однако обнаружено, что под нагрузкой он проявляет пластические свойства, которые проявляются в виде полос скольжения<ref name=" ОМТПСТС "/>.
 
Кристаллы карбида вольфрама имеют анизотропию твёрдости в различных кристаллографических плоскостях, так. вВ зависимости от ориентации минимальное значение микротвёрдости составляет 13 ГПа, а максимальное — 22 ГПа<ref name="ФМК"/><ref name=" ОМТПСТС "/>.
 
* [[Метод Роквелла|Твёрдость по Роквеллу]] 92−94 HRA<ref>{{книга | автор = Киффер Р., Бенезовский Ф. |заглавие = Твердые сплавы | издательство = Металлургия | год = 1971 | страницы = 47. | 392страниц с= 392 }}</ref>
* [[Модуль Юнга|Модуль упругости]] 710 ГПа
* Стандартная энтропия 8,5 ± 1,5 кал/(моль• моль·°C)
* Энтропия образования из элементов −0,31 кал/(моль• моль·°C)
* [[Коэффициент теплового расширения|Коэффициент линейного теплового расширения]] 3,84−3,9•109·10<sup>−6</sup> 1/K
* Характеристическая температура ([[температура Дебая]]) 493 K
* [[Удельное электрическое сопротивление]] 19,2 ± 0,3 мкОм•сммкОм·см при 20 °C
* Удельная электропроводность 52200 Ом<sup>−1</sup>•см·см<sup>−1</sup>
* Термический коэффициент электросопротивления +0,495•10495·10<sup>−3</sup> 1/K при 20−1500 °C
* Коэффициент [[Эффект Зеебека|термо- э.д.с.ЭДС]] −23,3 мкВ/градK
* Работа выхода 3,6 эВ
* [[Термоэлектронная эмиссия|Постоянная Ричардсона]] 2,7 А/(см<sup>2</sup>•град·K<sup>2</sup>)
* [[Эффект Холла|Постоянная Холла]] (−21,8 ± 0,3 см)·10<sup>34</sup>/K•10 см<sup>43</sup>/Kл
* Коэффициент электронной теплоемкоститеплоёмкости 0,79 мДж/(моль•градмоль·K<sup>2</sup>)<ref name="ТС">{{книга | автор = Самсонов Г. В., Виницкий И. М. | заглавие = Тугоплавкие соединения (справочник) | издательство = Металлургия | год = 1976 | страницы = 560 }}</ref>
 
== Химические свойства ==