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アモルファス物質である。P−1とP−2の2つの型は表面に吸着したNaBO2による汚染の度合いの点で異っている。P−1 Ni2Bは酸化物とホウ化物の比が1:4であるのに対して、P−2 Ni2Bでは10:1である。これらの性質は触媒効率や基質特異性といった点で異なる。 アモルファス
反応が銅粉によって促進されることを発見した。この反応はウルマン反応ないしはウルマン縮合と呼ばれている。1906年、I.ゴールドバーグ(I. Goldberg)はこの反応を、ハロゲン化アリールとアミドを塩化銅(I)および炭酸カリウムの存在下で反応させてアリールアミンを合成する反応
酸化ホウ素(さんかホウそ、Boron trioxide)は化学式がB2O3と表されるホウ素の酸化物である。白色のガラス質の固体である。不定形のガラス体として見つかることが多い。結晶化する際には、広範囲に焼きなましをする必要があり、結晶化が最も難しい物質の1つである。 ガラス質の酸化ホウ素(α-B2O3)は、交互にホウ素原子と酸素原子
学量論的制御が可能となる。金属熱還元による酸化ニオブ(V)または酸化ニオブ(II)の二ホウ化ニオブへの還元も可能である。下記の反応では、高価ではない前駆体物質からの生成が可能である。 Nb2O5 + 2 B2O3 + 11 Mg → 2 NbB2 + 11 MgO
六ホウ化ストロンチウム(Strontium hexaboride、SrB6)は、無機化合物。室温では、結晶性の黒色粉末である。細かい調査により、わずかに半透明な暗赤色の結晶が石英を傷つけることができることがわかった。非常に安定しており、高い融点と密度を持っている。毒性があるとは考えられていないが、皮膚、目、気道に対して刺激性である。
2012年8月12日閲覧. "... boron carbide is the third-hardest material on earth." ^ Ridgway, Ramond R "Boron Carbide", European Patent CA339873 (A), publication
二ホウ化ハフニウム(Hafnium diboride)は、ハフニウムとホウ素からなるセラミックスの一種であり、超高温セラミックスに分類される。融点は、約3250℃である。同形の二ホウ化タンタルや二ホウ化ジルコニウムと同様に、比較的高い熱伝導率と電気伝導率を持つ。灰色の金属光沢をもつ。結晶は六方晶で、分子量は200
の陰極が使われるデバイスと技術には電子顕微鏡、マイクロ波管、電子リソグラフィー、電子ビーム溶接、X線管、自由電子レーザーがある。六ホウ化ランタンは熱した陰極からゆっくりと蒸発し、ウェネルト円筒(英語版)と開口部に堆積物を形成する。X線粉末回折の大きさ/ひずみ基準として使われ、機器の回折ピークの広がりを較正する。