И.Л. Кнунянц - Химическая энциклопедия, том 3 (1110089), страница 240
Текст из файла (страница 240)
В природе БпО2 — минерал касситсрит (оловянный камень). Поликристаллич. Бп02 получают прокаливанием солей Бп(17) на воздухе, осаждением оловянных к-т из р-ров солей Бп и их послед. прокаливанием на возл)хе при т-рах до !230'С. Монокристаллы БпО, выращивают из паровой фазы с использованием процессов окисления, пиролиза или гидролиза соед. Бп, из р-ров гндротермальным синтезом. Пленки БпО, получают окислением цтенок Бп, методом хим. транспортньп р-ций из хлоридов Бп или оловоорг. соед. с их послед, пиролизом или гидролизом на подложках, конденсацией БпО2 в вакууме из паровой фазы, содержащей Бп, О и БпО. Используют БпО2 в виде порошков и керамики в произ-ве прозрачных, электропроводящих и теплоотражающих материалов, как белый пигмент в произ-ве стекла и жаропрочных эмалей и глазурей, катализатор р-ций замещения и гидролиза.
Тонкие пленки БпО„нанесенные на стеклянные или полиэтиленовые подложки, используют в качестве аитнобледенителей в самолетах, автомобилях и лр транспортных ср-вах, теплоизолируюших окон в помещениях, обогреваемых солнечным светом, прозрачных проводящих покрытий в электронных приборах Касситерит — сырье в произ-ве Бп. Гилраты О. о.-бпО.Н,О, или гилроксид Бп(ОН)„ БпО, ХН,О, или оловянные к-ты (см Оюио), образуются при щелочном гидролизе соотв. БпС12 и БпС!4. БпО Н,О— бесцв. аморфное в-во, с р-рамн щелочей образует сганнаты(П) М[БВ(ОН)3), быстро разлагающиеся на станнаты(1У) М, !Бп(ОН)61 и Бп, что использьется при нанесении покрытий из олова. и т Вааиштсаи В М, огястуль В И а ш Итоги паука а телняки сер электроника асс применение т 4 м.
19 ' с 108 521агсьгкг х м, маггон 1. Р„«З ыеапкьеш зоа», 1к т 123, уь 7, р 199с-205с, Н 9, р 299С-З!ОС, № 1О, р ЗЗЗС-346С, СЬорта К С, Ма1ог 3, Раплуа 'О. К, «'Ппп Зоы Рйпггь 1983, ». 102, Эя 1 р 1-46 ПВ Лытиал ИЛНгтреее ОЛОВА СПЛАВЫ, сплавы на основе олова. Осн, легирующие элементы — РЬ, БЬ, Стх Вь 2п. СгЬ О. с характеризуются, как правило, пылкой т-рой плавления. относительно низкими прочностью и твердостью. высокой пластичностью.
Со мн. металлами образуют эвтектнкн. нмекшне более яизкую т-ру плавления, чем исходные мега злы. напр. си завы (приведены % Бп по массе, т.пл.) Вг-Бп (4" т 139 С), Сг( — Бп (67,76%, \77'С), РЬ вЂ” Бп (61,9%, 183 Ст. Т1-Бп (5676%, 170'С), сп — Бп (91%, 198 'С); твердые р-ры с лепгруюшими металлами образует редко. Для олова в сьма характерно образование интерметаллич. соед. (станннзов). имеющих, как правило, высокие т-ры плавленая. напр 2гтБпг (т. пл. 1985'С), Тгзбп (1663'С), Р13Бп(1420'С). РгтБп(1415'С), С12Бп (1400'С), Мй Бп (778'С).
Используют О.с. гл. обр, для изготовления йрипоев, антнфрнкц. сплавов, в виде покрытий и фольги (см. табл.). Легкоплавкие п р ни о и представлшот собой гл. обр. сплавы на основе Бп и РЬ. Содержание Бп в ннч может колебаться от 1 до 95%; наиб. распространены О с., содержащие 59 — 6! и 49 — 5!% Бп. Легирующие компоненты — БЬ, Сп, Сг), Уп, АЯ, !п и дрб вредные примеси — А1, Аз и Я. Припои отличаются низкой твердостью и прочностью, высокой пластичностью и корроз. стойкостью, хорошо смачивают пов-сти большинства металлов и в тонком слое обладают высоким сопротивлением усталости. Используют их при пайке деталей, испытывающих небольшие ударные нагрузки прн невысоких т-рах. Прн пайке меди, медных сплавов, сталей или др.
прочное соединение деталей достигается вследствие образования оловом твердого р-ра (или интерметаллидов) с металлом изделия. С помощью припоев 753 СОСТАВ И СВОЙСТВА НЕКОТОРЫХ СПЛАВОВ ОЛОВА Ооласп, Состав еплалоа, % по массе Мел са.аа иеполькоаанм РЬ Прп О - тм проч. ап ность яоеги уллине. по Брн. не,ы и МПа зь зп 18,5 240,0 6,0 ЛВ,О 25 130 88,7-90,2 7,3-7,8 81-84 10-12 89-90 Не более 0,05 59-Ы Нс более 0,05 49-51 0,05-0,5 Антифрнкп спласи Припон 2,5-3,5 — 80,0 5,5 -6,5 — 90,0 До ЮО 4З.О 34 126 То ис 50,0 54 149 4О,О Пряпоа, солсрнашие менее 50 А Зн, отиосятса к сплавам санина. 754 Бп — РЬ можно паять практически все металлы и сплавы, за исключением А! и его сплавов, для пайки к-рых используют сплавы Бп — сп.
Антифрикционные О.с. (оловянистые баббиты) содержат от 6 до 89% Бп (см. Аитиобргжниоииые мшлериалы). Наиб, распространены сплавы, содержащие 83 и 88% Бп, легированные 7-12% БЬ и 2,5-6,5% Сп. Высокие антифрикц. св-ва этих сплавов обусловлены их гетерог. структурой-в мягкой матрице твердого р-ра БЬ в Бп равномерно распределены твердые кристаллы БпБЬ и Спзбп. Баббиты характеризуются также высокой корроз. стойкостью и теплопроводносп ю, нупким температурным коэф. линейного расширения.
Увеличение содержания в сплаве БЬ до 12% повышает его хрупкость, увеличение содержания Сп — твердость. Положит. влияние ни св-ва баббитов оказывают небольшие кол-ва Сг(, Ай и Н1, отридательное — РЬ. Применяют баббиты в полшнпниках, работающих при болыпих ударных нагрузках. В покрытиях, в т.ч. и при изготовлении белой жести, помимо чистого Бп используют сплавы Бп — РЬ, Бп — РЬ вЂ” Ж и Бп — сп.
Сплавы для фольги содержат 82 — 97% Яп, а также РЬ, БЬ и Сп. О.со применяемые для литья под давлением и центробежного литья посуды и деталей измерит. приборов, содержат 64 — 92% Бп, 5,5 — 36% БЬ, 1-8% Сп и иногда 5 — 14% РЬ. Сплавы Бп с сг используют для изготовления деталей атомных реакторов, сплавы с Та-в произ-ве турбин, с ЫЬ вЂ” в произ-ве проводников при создании мощных маги. полей.
Лам Шпагин А И, Антнфрнкпноннме сипаем, М, 1956 Хаасеа М, Анлсрко К, Струкгура лаоипмк сллааоа, пер с англ, 2 нтл, т 1, М, 1962, Буше н А, Полшипникоаме сплавы лл полашкного ссетааа, м, 1976 Россошииекяи А А, Лапшов Ю К, Яненко Б П, Олаао а пропесеаг паакя, К,!985, Титано ~и аяоуь, еи Ьу е 5 Нн18ее, 1., Н60 НЛ Куше ОЛОВА СУЛЬФИДЫ, см. Опона халькогеииды. ОЛОВА 7(АЛЬКОГЕНЩЫ, соед. олова с серой-БпБ, БВЯЗ Бплбз Бпзб., с соленом-бпЯ, Бибер, с те уромБпТе.
Кристаллй; не раста. в воде и разо. минер. к-тах, раста. с разложением в конц НЫО„НЗБО4, фтористоводородной к-те, царской водке; БпБ раста. также в конц. соляной к-те и р-рах полисульфидов щелочных металлов и аммония, БпБг-в р-рах сульфидов щелочных металлов и аммония. О.х.-полупроводники; св-ва их представлены в таблице.
Моносульфид Бпй, 4 — несгехиометрич. спел, где 0 < с 8 ( 0,00027, растворяет до 2,7 10 2 ат % Б, существует в двух модификациях — пи !), т-ра перехода а !! 605'С, АНо перехода 0,7 кДжумольн Абос, (а-БпЯ) — 108 ЕДж(моль; АНпьмг 220 кДжггмолм сублимируется без разложения; ур-ние температурной зависимости давления пара: 18р(Па) = = — 106001'Т4-!2,27, температурный коэф, линейного расширения 14,1 !О "К '; теплопроволность 0,113 Втащем.К); полупроводник обычно р-типа, эффективная масса дырок вдоль осей а, Ь, с т, = гпа = 0,2то, т, = 1,0 т (то — масса сноб электрона); температурный коэф. АŠ— 4,8 10 ' К Заг ОЛОВО СВОЙСП)А ХАЛЬКОГКНИДОВ ОЛОВА 0 бпэ бпбз п бпб Показатель СсрмИ Ссрмя Ромб нч. чр и Тстрагоя.
золотисто. пса гмя Трмон Сна онаго. чсрпмя Ромбич. Ромбич. Кубич. Ромбпч. тряго . Ромбяч. 0,632 0,381 Огмб 0,419 1,157 4 0,431 0,170 0,432 Своя 880 0,749 0,886 1,402 0,345 4 бз5' 4,87 118 — 176 164 0,365 0,588 1 РВм) 870 4.5 70 0,415 1,15 0,418 Смсм 881 0,434 0,399 1,120 4 Рснм 5,08 49,2 — 110,0 77,0 0,614 1 РВмг 675 0,828 4 Рмзм 807 6,45 43 7!0 6,18 49.8 -90,8 86 -60 101 — 125 1Ы вЂ” 182 87,4 0,18 1,0 0,9 1,07 (600 'С) 1,08 Посты!ецио окисляется на воздухе до БпОБ и БпО,. В природе Бпб-редкий минерал герпенбергид. Дисульфид БпБВ при нягр. в вакууме разлагается яа Бпб и пары Б; р = 1О' Ом.см; полупроводник л-типа.
Моиоселенид Бпбе-нестехиометрич. соедо растворяет до 10 4 ат. % Бе; существует в двух модификациях — а и .11, т-ра перехода ааа(1 534'С; сублимируется без разложения; ур-ние температурной зависимости давления пара: 18р((70) — !0690/Тв 1247 (789 — 975 К); ()Но 212 кДж/моль, ЬН",„26 кД!к/моль; температурный козф. линейного расширения 12 1О а К ', полупроводник р-типа, эффективная масса дырок в 0,15во.
подвижиосгь дырок 70-115 смз/(В. с). Окисляется при нагр. до БпО,. Для днселенида БпБез: 1)Нас 51 кДж/моль; ур-ние температурной завнсимостй давления лара 18р(Па) = = †97/Т+ !4,18 (853 †9 К); сублимируется с диссоциацией до Бпбе и Бе; кристаллы, выращенные из пара,-полупроводники и-типа„ из расплава-р-типа; эффективная масса электронов в, 0,4в,подвижность дырок 80 см'/(В с) при 100 К, электронов 30 см'/(В с).