Нитрид титана
Нитри́д тита́на — бинарное химическое соединение титана с азотом.
| Нитрид титана | |
|---|---|
| |
| |
| Общие | |
| Систематическое наименование | мононитрид титана |
| Традиционные названия | нитрид титана |
| Хим. формула | TiN |
| Физические свойства | |
| Состояние | твёрдое |
| Молярная масса | 61,874 г/моль |
| Плотность | 5,44 г/см³ |
| Термические свойства | |
| Температура | |
| • плавления | 2930 °C |
| Мол. теплоёмк. | 37,12 Дж/(моль·К) |
| Теплопроводность | 41,8 Вт/(м·K) |
| Энтальпия | |
| • образования | -338,1 кДж/моль |
| Классификация | |
| Рег. номер CAS | 25583-20-4 |
| PubChem | 93091 |
| Рег. номер EINECS | 247-117-5 |
| SMILES | N#[Ti] |
| InChI | InChI=1S/N.Ti NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N |
| ChemSpider | 84040 |
| Приведены данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иное. | |
Представляет собой фазу внедрения с широкой областью гомогенности, которая составляет от 14,8 до 22,6 % азота (по массе), что можно обозначить брутто-формулами от Ti10N6 до TiN соответственно.
Физические свойства
Нитрид титана представляет собой материал жёлто-коричневого цвета, а в приобретает золотистую окраску.
Имеет кубическую гранецентрированную решётку типа NaCl, пространственная группа Fm3m, с периодом а = 0,4235 нм.
- Удельное электрическое сопротивление 40 мкОм∙см.
- Коэффициент линейного теплового расширения 9,35∙10−6 1/K (25-1100 °C)
- Микротвердость 2050 кгc/мм2 .
- Модуль упругости 25600 кг/мм2.
Получение
Нитрид титана можно получить одним из следующих способов.
- Азотированием титана (непосредственным насыщением азотом):
- Процесс азотирования проводят обычно при температуре выше 1100 °C в среде азота или диссоциированного аммиака. Для этой цели используют титан в виде порошка или стружки. Чистый порошок титана может быть заменён гидридом титана;
- Взаимодействием тетрахлорида титана со смесью азота и водорода:
- В основе этого способа лежит реакция:
- которую проводят при температуре выше 1000 °C. Также образующийся нитрид титана можно осадить на вольфрамовую нить, нагретую до температуры 1400—2000 °C;
- Разложением аминохлоридов титана:
- Аминохлорид титана разлагается с образованием промежуточного продукта TiNCl, нагрев которого до температуры 1000 °C приводит к образованию свободного от хлора нитрида титана;
- Восстановлением оксида титана углеродом в среде азота:
- В основе процесса лежит реакция:
- С увеличение температуры процесса восстановления с 1000 °C до 1700 °C выход нитрида титана увеличивается, но при этом в продуктах реакции наблюдается появление карбида титана. Этот способ весьма пригоден для получения технически чистого нитрида титана в больших количествах, используемого для изготовления огнеупоров;
- Синтезом в плазме:
- Как исходный продукт для получения нитрида титана может быть использован TiCl4 или порошок титана, который подают в струю плазмы генерируемую СВЧ-плазмотроном. Плазмообразующим газом является азот. Порошки полученные этим способом могут иметь размеры от 10 нм до 100 нм;
- Самораспространяющимся высокотемпературным синтезом:
- Суть способа заключается в химической реакции титана с азотом, которая происходит с выделением тепла. Процесс ведут в герметическом реакторе, в котором процесс самопроизвольного горения инициируют нагревом контейнера, заполненного азотом и порошком титана.
Химические свойства
Нитрид титана устойчив к окислению на воздухе до 700—800 °C, при этих же температурах сгорает в токе кислорода:
.
При нагреве до 1200 °C в среде водорода или в смеси азота и водорода нитрид титана инертен.
Нитрид титана стехиометрического состава проявляет стойкость к CO, но медленно реагирует с CO2 по реакции:
.
Реагирует на холоде с фтором:
.
Хлор не взаимодействует с нитридом титана до 270 °C, но реагирует с ним при температурах свыше 300—400 °C:
.
При температуре 1300 °C хлороводород взаимодействует с с образованием газообразных хлоридов титана и азота с водородом.
Взаимодействует с дицианом образуя :
.
При комнатной температуре, по отношению к серной, соляной, фосфорной, хлорной кислотам, а также к смесям хлорной и соляной, щавелевой и серной кислот, нитрид титана является стойким соединением. Кипящие кислоты (соляная, серная и хлорная) слабо взаимодействуют с . На холоде малоустойчив против растворов гидроксида натрия. Взаимодействует с азотной кислотой, а в присутствии сильных окислителей растворяется плавиковой кислотой.
Нитрид титана является стойким к действию расплавов олова, висмута, свинца, кадмия и цинка. При высокой температуре разрушается оксидами железа (Fe2O3), марганца (MnO), кремния (SiO2) и стеклом.
Применение

Применяется как жаропрочный материал, в частности, из него делают тигли для плавки металлов в бескислородной атмосфере.
В металлургии это соединение встречается в виде относительно крупных (единицы и десятки микрон) неметаллических включений в сталях, легированных титаном. Такие включения имеют на шлифах, как правило, форму квадратов и прямоугольников, их легко идентифицировать методом металлографического анализа. Такие крупные частицы нитрида титана, образующиеся из расплава, приводят к ухудшению качества литого металла.
Нитрид титана используется для создания износостойких покрытий металлорежущего инструмента.
Используется в микроэлектронике в качестве диффузионного барьера совместно с медной металлизацией и др.
Также нитрид титана применяется в качестве износостойкого и декоративного покрытия. Изделия, покрытые им, по внешнему виду похожи на золото и могут иметь различные оттенки, в зависимости от соотношения металла и азота в соединении. Нанесение покрытия из нитрида титана производится в специальных камерах термодиффузионным методом. При высокой температуре титан и азот реагируют вблизи поверхности покрываемого изделия и диффундируют в саму структуру металла.
Соединение не используется для покрытия электрических контактов.
Напыление из нитрида титана используют для покрытия зубных коронок, имитирующих золотые, и зубных мостов.
См. также
- Метод КИБ
- PVD-процесс
Примечания
- Самсонов Г. В. Нитриды. — Наукова думка, 1969. — С. 133—158. — 380 с.
- Самсонов Г. В., Виницкий И. М. Тугоплавкие соединения (справочник). — Металлургия, 1976. — С. 560.
- Лучинский Г. П. Химия титана. — Химия, 1971. — С. 168—170. — 472 с.
- Краснокутский Ю. И., Верещак В. Г. Получение тугоплавких соединений в плазме. — Вища шк., 1987. — С. 134—139. — 200 с.
- Степанчук А. Н., Билык И. И., Бойко П. А. Технология порошковой металлургии. — Выща шк., 1985. — С. 169—170. — 415 с.
- Все о зубных протезах. Дата обращения: 3 февраля 2022. Архивировано 23 января 2022 года.
Литература
- Неорганическая химия / под ред. Ю.Д. Третьякова. — М.: Академия, 2007. — Т. 3. — 352 с.
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Нитрид титана, Что такое Нитрид титана? Что означает Нитрид титана?
Nitri d tita na binarnoe himicheskoe soedinenie titana s azotom Nitrid titanaObshieSistematicheskoe naimenovanie mononitrid titanaTradicionnye nazvaniya nitrid titanaHim formula TiNFizicheskie svojstvaSostoyanie tvyordoeMolyarnaya massa 61 874 g molPlotnost 5 44 g sm Termicheskie svojstvaTemperatura plavleniya 2930 CMol teployomk 37 12 Dzh mol K Teploprovodnost 41 8 Vt m K Entalpiya obrazovaniya 338 1 kDzh molKlassifikaciyaReg nomer CAS 25583 20 4PubChem 93091Reg nomer EINECS 247 117 5SMILES N Ti InChI InChI 1S N TiNRTOMJZYCJJWKI UHFFFAOYSA NChemSpider 84040Privedeny dannye dlya standartnyh uslovij 25 C 100 kPa esli ne ukazano inoe Mediafajly na Vikisklade Predstavlyaet soboj fazu vnedreniya s shirokoj oblastyu gomogennosti kotoraya sostavlyaet ot 14 8 do 22 6 azota po masse chto mozhno oboznachit brutto formulami ot Ti10N6 do TiN sootvetstvenno Fizicheskie svojstvaNitrid titana predstavlyaet soboj material zhyolto korichnevogo cveta a v priobretaet zolotistuyu okrasku Imeet kubicheskuyu granecentrirovannuyu reshyotku tipa NaCl prostranstvennaya gruppa Fm3m s periodom a 0 4235 nm Udelnoe elektricheskoe soprotivlenie 40 mkOm sm Koefficient linejnogo teplovogo rasshireniya 9 35 10 6 1 K 25 1100 C Mikrotverdost 2050 kgc mm2 Modul uprugosti 25600 kg mm2 PoluchenieNitrid titana mozhno poluchit odnim iz sleduyushih sposobov Azotirovaniem titana neposredstvennym nasysheniem azotom Process azotirovaniya provodyat obychno pri temperature vyshe 1100 C v srede azota ili dissociirovannogo ammiaka Dlya etoj celi ispolzuyut titan v vide poroshka ili struzhki Chistyj poroshok titana mozhet byt zamenyon gidridom titana Vzaimodejstviem tetrahlorida titana so smesyu azota i vodoroda V osnove etogo sposoba lezhit reakciya 2TiCl4 2NH3 2TiN 6HCl Cl2 displaystyle ce 2TiCl4 2NH3 gt 2TiN 6HCl Cl2 kotoruyu provodyat pri temperature vyshe 1000 C Takzhe obrazuyushijsya nitrid titana mozhno osadit na volframovuyu nit nagretuyu do temperatury 1400 2000 C Razlozheniem aminohloridov titana TiCl4 4NH3 TiN HCl NH3 displaystyle ce TiCl4 4NH3 gt TiN HCl NH3 Aminohlorid titana razlagaetsya s obrazovaniem promezhutochnogo produkta TiNCl nagrev kotorogo do temperatury 1000 C privodit k obrazovaniyu svobodnogo ot hlora nitrida titana Vosstanovleniem oksida titana uglerodom v srede azota V osnove processa lezhit reakciya 2TiO2 4C N2 2TiN 4CO displaystyle ce 2TiO2 4C N2 gt 2TiN 4CO S uvelichenie temperatury processa vosstanovleniya s 1000 C do 1700 C vyhod nitrida titana uvelichivaetsya no pri etom v produktah reakcii nablyudaetsya poyavlenie karbida titana Etot sposob vesma prigoden dlya polucheniya tehnicheski chistogo nitrida titana v bolshih kolichestvah ispolzuemogo dlya izgotovleniya ogneuporov Sintezom v plazme Kak ishodnyj produkt dlya polucheniya nitrida titana mozhet byt ispolzovan TiCl4 ili poroshok titana kotoryj podayut v struyu plazmy generiruemuyu SVCh plazmotronom Plazmoobrazuyushim gazom yavlyaetsya azot Poroshki poluchennye etim sposobom mogut imet razmery ot 10 nm do 100 nm Samorasprostranyayushimsya vysokotemperaturnym sintezom Sut sposoba zaklyuchaetsya v himicheskoj reakcii titana s azotom kotoraya proishodit s vydeleniem tepla Process vedut v germeticheskom reaktore v kotorom process samoproizvolnogo goreniya iniciiruyut nagrevom kontejnera zapolnennogo azotom i poroshkom titana Himicheskie svojstvaNitrid titana ustojchiv k okisleniyu na vozduhe do 700 800 C pri etih zhe temperaturah sgoraet v toke kisloroda 2TiN 2O2 2TiO2 N2 displaystyle ce 2TiN 2O2 gt 2TiO2 N2 Pri nagreve do 1200 C v srede vodoroda ili v smesi azota i vodoroda nitrid titana inerten Nitrid titana stehiometricheskogo sostava proyavlyaet stojkost k CO no medlenno reagiruet s CO2 po reakcii 2TiN 4CO2 2TiO2 4CO N2 displaystyle ce 2TiN 4CO2 gt 2TiO2 4CO N2 Reagiruet na holode s ftorom 2TiN 4F2 2TiF4 N2 displaystyle ce 2TiN 4F2 gt 2TiF4 N2 Hlor ne vzaimodejstvuet s nitridom titana do 270 C no reagiruet s nim pri temperaturah svyshe 300 400 C 2TiN 4Cl2 2TiCl4 N2 displaystyle ce 2TiN 4Cl2 gt 2TiCl4 N2 Pri temperature 1300 C hlorovodorod vzaimodejstvuet s TiN displaystyle ce TiN s obrazovaniem gazoobraznyh hloridov titana i azota s vodorodom Vzaimodejstvuet s dicianom obrazuya 10TiN CN 2 2Ti5N4C 2N2 displaystyle ce 10TiN CN 2 gt 2Ti5N4C 2N2 Pri komnatnoj temperature po otnosheniyu k sernoj solyanoj fosfornoj hlornoj kislotam a takzhe k smesyam hlornoj i solyanoj shavelevoj i sernoj kislot nitrid titana yavlyaetsya stojkim soedineniem Kipyashie kisloty solyanaya sernaya i hlornaya slabo vzaimodejstvuyut s TiN displaystyle ce TiN Na holode maloustojchiv protiv rastvorov gidroksida natriya Vzaimodejstvuet s azotnoj kislotoj a v prisutstvii silnyh okislitelej rastvoryaetsya plavikovoj kislotoj Nitrid titana yavlyaetsya stojkim k dejstviyu rasplavov olova vismuta svinca kadmiya i cinka Pri vysokoj temperature razrushaetsya oksidami zheleza Fe2O3 marganca MnO kremniya SiO2 i steklom PrimenenieKupol Sobornogo hrama vo imya Bogoyavleniya Gospodnya Nilovoj pustyni pokrytyj metallicheskimi listami s nanesyonnym nitridom titana Primenyaetsya kak zharoprochnyj material v chastnosti iz nego delayut tigli dlya plavki metallov v beskislorodnoj atmosfere V metallurgii eto soedinenie vstrechaetsya v vide otnositelno krupnyh edinicy i desyatki mikron nemetallicheskih vklyuchenij v stalyah legirovannyh titanom Takie vklyucheniya imeyut na shlifah kak pravilo formu kvadratov i pryamougolnikov ih legko identificirovat metodom metallograficheskogo analiza Takie krupnye chasticy nitrida titana obrazuyushiesya iz rasplava privodyat k uhudsheniyu kachestva litogo metalla Nitrid titana ispolzuetsya dlya sozdaniya iznosostojkih pokrytij metallorezhushego instrumenta Ispolzuetsya v mikroelektronike v kachestve diffuzionnogo barera sovmestno s mednoj metallizaciej i dr Takzhe nitrid titana primenyaetsya v kachestve iznosostojkogo i dekorativnogo pokrytiya Izdeliya pokrytye im po vneshnemu vidu pohozhi na zoloto i mogut imet razlichnye ottenki v zavisimosti ot sootnosheniya metalla i azota v soedinenii Nanesenie pokrytiya iz nitrida titana proizvoditsya v specialnyh kamerah termodiffuzionnym metodom Pri vysokoj temperature titan i azot reagiruyut vblizi poverhnosti pokryvaemogo izdeliya i diffundiruyut v samu strukturu metalla Soedinenie ne ispolzuetsya dlya pokrytiya elektricheskih kontaktov Napylenie iz nitrida titana ispolzuyut dlya pokrytiya zubnyh koronok imitiruyushih zolotye i zubnyh mostov Sm takzheMetod KIB PVD processPrimechaniyaSamsonov G V Nitridy Naukova dumka 1969 S 133 158 380 s Samsonov G V Vinickij I M Tugoplavkie soedineniya spravochnik Metallurgiya 1976 S 560 Luchinskij G P Himiya titana Himiya 1971 S 168 170 472 s Krasnokutskij Yu I Vereshak V G Poluchenie tugoplavkih soedinenij v plazme Visha shk 1987 S 134 139 200 s Stepanchuk A N Bilyk I I Bojko P A Tehnologiya poroshkovoj metallurgii Vysha shk 1985 S 169 170 415 s Vse o zubnyh protezah neopr Data obrasheniya 3 fevralya 2022 Arhivirovano 23 yanvarya 2022 goda LiteraturaNeorganicheskaya himiya pod red Yu D Tretyakova M Akademiya 2007 T 3 352 s


