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窒素流体による窒化反応合成-レーザー加熱DACによる試み

机译:激光加热DAC氮气流-合成氮化物反应

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摘要

一般に超臨界状態は,気相と液相の区別かない状態といわれ,その状態にある超臨界流体は,化学的親和性のある物質を溶解することから,これを利用して,物質の分離·抽出などに利用されている。 また,高温の超臨界流体は,気相的な活発な分子運動と,その一方で液相的な密度の高さを兼ねあわせるという,反応においてきわめて活性な場を提供すると考えられる。しかしながら,大容量の気体に高圧をかけて超臨界状態にすることば,高圧容器の強度やシールといった技術的な問題に直面し,必ずしも容易ではない。 加えて,国内では高圧ガス保安法による安全規制もあり,ギガパスカル(GPa)領域での大容量ガス圧装置を取り扱う研究施設は数少ない(例えば,本特集の)。 更に1000℃を超えるような加熱装置の付随した高温流体反応用高圧装置は更に特殊な技術を要し,知る限りではポーランド高圧研究所(UNIPRESS, Warsaw)のグループが使用するのみである。 このような制約のため,現在まで超臨界流体の研究対象は,メガパスカル(MPa)程度の圧力領域が主であったといえる。 一方,レーザー加熱ダイヤモンドアンビルセル(以下,LHDACと略す,なお装置の詳細な解説は文献本特集を参照)は,超高塩の高圧実験が可能であることに加え,超臨界流体を確実に封入することができる。 これらの流体は加圧すると容易に固化するが,数10 GPa以上の領域でさえも,レーザーを照射することにより,3000℃以上もの超高温の超臨界状態を実現することが可能である。 近年,こういった方法が各種の新規窒化物の探索研究に成功をおさめ,次第に注目を集めてきている。 本研究では,窒素の超臨界流体を反応源として,ホウ素,ガリウム,アルミニウムといったIII族の元素から各窒化物の合成を試みた。 また,合成された窒化物を同定,そのモルフォロジーの解析から結晶成長様式についても検討を加えたので報告する。
机译:通常,将超临界状态称为在气相和液相之间没有区别的状态,并且处于该状态的超临界流体以化学亲和力溶解物质,因此用于分离这些物质。用于提取。另外,高温超临界流体被认为在反应中提供了极其活跃的场,该场将气相中的活性分子运动与高液相密度相结合。但是,由于诸如高压容器的强度和密封之类的技术问题,对大量气体施加高压以使其进入超临界状态并不总是容易的。另外,日本有根据《高压气体安全法》制定的安全法规,在千兆帕斯卡(GPa)地区(例如,本特刊),很少有研究机构可以处理大容量的气体压力装置。此外,用于与超过1000°C的加热设备进行高温流体反应的高压设备需要更多的特殊技术,据我们所知,它仅由波兰高压研究所(UNIPRESS,Warsaw)的人员使用。由于这些限制,可以说到目前为止,超临界流体的研究目标主要是在大约兆帕(MPa)的压力范围内。另一方面,激光加热的金刚石砧盒(以下简称为LHDAC,有关该设备的详细说明,请参见文献中的此特殊问题)可以用超高盐进行高压实验,并可靠地封闭超临界流体。可以做。这些流体在加压时容易固化,但是即使在数十GPa以上的区域中,也可以通过照射激光来实现3000℃以上的超高温超临界状态。近年来,这些方法已经成功地探索了各种新型氮化物,并逐渐引起人们的关注。在这项研究中,我们尝试使用氮的超临界流体作为反应源,从III类元素(如硼,镓和铝)合成每种氮化物。此外,我们鉴定了合成的氮化物,并从其形态分析中检查了晶体的生长方式。

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