稀土元素硼化物是指由元素硼和稀土元素為主要成分組成的具有相對(duì)固定化學(xué)計(jì)量關(guān)系的、結(jié)構(gòu) 穩(wěn)定的二元或二元以上的化合物。目前研究較多的是 REB4 、REB6、REB66和 (RE1x RE21 -x)B6( RE1、RE2 分別為兩種不同的稀土元素) 等簡(jiǎn)單稀土元素硼化物,對(duì)LaB6-ZrB2(Lax Ba1-x) B6 和(SmX Ba1-x) B6等復(fù)合稀土元素硼化物(或混合物)的研究較少。以前主要研究這些物質(zhì)的合成工藝、方法、組成、結(jié)構(gòu)、性能及其物理化學(xué)性質(zhì)等,現(xiàn)在則重點(diǎn)研究LaB6系列產(chǎn)品的性能改善和深層次應(yīng)用、含LaB6新型復(fù)合材料的合成 與應(yīng)用,以及稀土硼化物納米材料的合成與應(yīng)用,而且逐步從理論研究開始轉(zhuǎn)向應(yīng)用開發(fā)。
Kremers G 等于1923年最早開始研究稀土元素六硼化物的合成條件,Audrieax于1929年用熔鹽電解法制備了稀土元素六硼化物并對(duì)過程的反應(yīng)機(jī)理進(jìn)行了探討,Allard G和 Stackellberg M等在1932年發(fā)現(xiàn)稀土元素硼化物具有CsCl型體心立方晶體結(jié)構(gòu)。1951年,Lafferty J M發(fā)現(xiàn)六硼化鑭具有優(yōu)異的電子發(fā)射特性后,引起了世界許多科學(xué)家的興趣,從此開啟了稀土元素硼化物的研究熱潮。之后,不少研究者提出了新的合成制備方法,探討了某些硼化物的物理化學(xué)性質(zhì)及其電子結(jié)構(gòu)。近 一個(gè)世紀(jì)以來,國內(nèi)外科技工作者從未間斷過對(duì)包括六硼化鑭在內(nèi)的稀土元素硼化物的研究,國外以烏克蘭和日本為代表,他們不僅起步早,而且也一直在這一領(lǐng)域處于國際領(lǐng)先水平。國內(nèi)最早涉足該領(lǐng)域的是包頭稀土研究院,先后制備出了稀土元素六硼化物粉末、多晶和單晶等。
1稀土元素硼化物及其特性
1.1稀土元素硼化物
稀土元素硼化物目前主要以二元、三元稀土元素硼化物為主。二元稀土元素硼化物主要包括LaB6 、CeB6 、PrB6 、NdB6 、SmB6 、EuB6 、YB6 、YB66 等粉末、多晶和單晶;三元稀土元素硼化物主要包括( La042 Eu058) B6 、( La044Sm056) B6 ,其他硼化物尚在實(shí)驗(yàn)室研究階段,另外將LaB6 - ZrB2 、( Lax Ba1 - x ) B6和( SmxBa1-x) B列入在稀土元素硼化物中摻入其他元素(物質(zhì))的復(fù)合化合物系列。
1.2稀土元素硼化物的特性
在稀土硼化物中,因稀土元素特殊的內(nèi)層 4f 軌道,電子能級(jí)豐富,同時(shí)因硼元素的缺電子特性,使稀土硼化物表現(xiàn)出許多優(yōu)異的物理與化學(xué)性質(zhì)。熱特性: 熔點(diǎn)高( LaB6 約 2715 ℃ ) ,熱膨脹率低 (在一定溫度內(nèi)熱膨脹系數(shù)為零) ,抗熱輻射性強(qiáng)。導(dǎo)電特性: 導(dǎo)電性好 ( LaB6室溫電阻率: 27μΩ·m) ,而且電阻率恒定。電子特性: 電子逸出功低 (LaB6電子公函數(shù): 2.66 eV,發(fā)射場(chǎng)數(shù): 29A/cm·K ) ,LaB6陰極材料中溫發(fā)射電流高達(dá)100A/cm 。離子特性: 耐離子轟擊性能好,能承受很高的場(chǎng)強(qiáng)(能在100 MPa的環(huán)境下正常工作) ,在真空或氮?dú)鈿夥障掠门鸹|陰極可獲得極純 ( LaB6接近100% ) 的單一硼離子,形成強(qiáng)大而穩(wěn)定的離子流??馆椛湫? 能吸收中子,具有很強(qiáng)的抗輻射性。化學(xué)性質(zhì): 化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,在空氣中不易氧化;除王水外,不與酸反應(yīng),不與熔融金屬作用,可用做坩堝材料。力學(xué)性質(zhì): 硬度高( LaB 維氏硬度 27.7 GPa) 。
1.3稀土元素硼化物制備方法
1.3.1稀土元素硼化物粉末、多晶制備方法
稀土元素硼化物粉末的制備方法主要包括: 元素合成法,熔鹽電解法,鎂熱法,硼熱法,碳化硼還原法,微波固相合成法,懸浮區(qū)域熔煉法等。目前,生產(chǎn)上普遍采用的方法是硼熱法和碳化硼還原法。工業(yè)上應(yīng)用的六硼化鑭產(chǎn)品,除了粉末之外,還有柱狀、管狀、棒狀、片狀和針狀等塊狀多晶產(chǎn)品,制備這些產(chǎn)品主要采用熱壓法和冷壓燒結(jié)法。圖1為硼熱法和碳化硼還原法的典型工藝流程。
圖1 稀土元素硼化物系列工藝流程
1.3.2稀土元素硼化物單晶的制備方法
稀土元素硼化物單晶的制備方法主要有: 熔劑生長(zhǎng)法、熔鹽電解法、氣相沉積法和懸浮區(qū)域熔煉法等,方法雖然不少,但采用較多的方法是 感應(yīng)加熱懸浮區(qū)域熔煉法,用感應(yīng)加熱懸浮區(qū)域熔 煉裝置可制備出較大尺寸的六硼化鑭單晶。80年代初,研制成功的雙電弧加熱懸浮區(qū)域熔煉裝置,可制備直徑7mm ~ 8mm的六硼化鑭單晶棒,設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,操作方便,生產(chǎn)效率高,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,此設(shè)備目前已用于工業(yè)生產(chǎn)。
2稀土元素硼化物的應(yīng)用
稀土元素硼化物的應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛,已成功應(yīng)用于雷達(dá)、航空航天、電子工業(yè)、儀器儀表、醫(yī)療器械、家電、冶金、環(huán)保等二十余個(gè)軍事和高科技領(lǐng)域。
軍事領(lǐng)域: 硼化鑭單晶是雷達(dá)中大功率電子管 陰極的最佳選材。
航空、航天工業(yè)領(lǐng)域: 用于等離子體發(fā)動(dòng)機(jī)和推進(jìn)器。作為氣象衛(wèi)星上許多重要器件的關(guān)鍵材料,用硼化鑭制成的耐高溫噴嘴,在航空、航天領(lǐng)域有廣泛用途。
核工業(yè)領(lǐng)域: 由于硼化鑭具有很強(qiáng)的抗輻射性,在核工業(yè)中可用做抗輻射的建筑用磚以及各種包裝材料。
電子工業(yè)領(lǐng)域: 用于大功率電子管和磁控管、電子束和離子束以及加速器用陰極材料。電子束可廣泛用于集成線路加工、電子雕刻、載粒子加速器、電子束加熱源、電子焊接等領(lǐng)域。
高科技儀器儀表領(lǐng)域: 用于電子顯微鏡和電子探針儀的點(diǎn)光源、選擇光學(xué)過濾器、軟X-ray單色器等。
家電行業(yè): 硼化鑭在中、低溫下可獲得高密度電 流和高亮度,可用于高清晰( 等離子體) 超薄型電視 機(jī)顯像管陰極材料,極具開發(fā)價(jià)值。
冶金工業(yè)領(lǐng)域: 作為高效添加劑在兵器和軍工車輛的特殊鋼中有很大的應(yīng)用潛力;還可制成熔融金屬的容器( 如坩堝等) 。
醫(yī)療器械領(lǐng)域: 用于等離子體醫(yī)療手術(shù)儀。用該材料作陰極能產(chǎn)生氬等離子體,對(duì)細(xì)胞組織有切割和凝結(jié)作用,可應(yīng)用于咽喉、腹腔手術(shù),以及腫瘤和泌尿手術(shù)等。
環(huán)保工程領(lǐng)域: 在環(huán)保方面,電子束最宜于對(duì)煙氣的處理,被國際上公認(rèn)為21世紀(jì)煙氣處理的新技術(shù),沒有二次污染,被稱為“ 終極工藝”,而且還能變廢為寶,所生成的硫銨和硫硝銨復(fù)合鹽是上等的化肥。
材料加工設(shè)備領(lǐng)域: 用硼化鑭作成的電子焊機(jī),可達(dá)到高能密集焊接工藝的要求,在航天、航空及兵器等領(lǐng)域有廣泛應(yīng)用。
生物工程領(lǐng)域: 將硼化鑭粉末涂敷在玻璃上,用特殊的光源透過該玻璃照射種子,可提高農(nóng)作物產(chǎn)量,據(jù)烏克蘭專家提供的數(shù)據(jù),可增產(chǎn)15%。
特殊玻璃領(lǐng)域: 澳大利亞的研究人員 Stefan Schelm 和 Geoff Smith B開發(fā)出一種廉價(jià)的含六硼化鑭晶粒的塑料聚合體,將它壓在玻璃片中央可以抵擋波長(zhǎng)低于紅光的“熱波”波長(zhǎng)。當(dāng)傾斜觀察該玻璃的時(shí)候,它散發(fā)淡藍(lán)色的霧氣,而以其它角度觀察的時(shí)候,該玻璃為透明狀,略呈綠色。這種新型的玻璃,它可以只讓光線射入,而把大部分熱量拒之窗外,使你的辦公室在夏天的時(shí)候也不至于像溫室一樣悶熱難耐,雖然加入晶粒的重量只占到0.02%,但紅外線的穿透率就會(huì)下降到5%。
3國外稀土元素硼化物的研究狀況
從1951年Lafferty發(fā)現(xiàn)了LaB6的陰極發(fā)射特性到20世紀(jì)80年代前,稀土元素硼化物一直屬國防、軍工領(lǐng)域的重要材料,各國嚴(yán)守機(jī)密,實(shí)行技術(shù)封鎖,除少數(shù)專利外,未作公開報(bào)道。80年代轉(zhuǎn)向民用后,研究活躍起來,現(xiàn)已成為金屬間化合物、無機(jī)非金屬材料、陶瓷材料以及冶金、固體物理和化學(xué)等交叉學(xué)科的研究熱點(diǎn)。
烏克蘭國家科學(xué)院材料問題研究所Y B Pader- no等經(jīng)過20多年的潛心研究,能生產(chǎn)硼化物粉末、多晶和單晶等系列產(chǎn)品,特別是采用定向凝固和區(qū)域提純等高難度的工藝技術(shù)手段制備出性能優(yōu)異的LaB6單晶,掌握了相關(guān)的機(jī)械加工和焊接等工藝,開發(fā)了管、片、線材產(chǎn)品,綜合研究水平處于國際領(lǐng)先地位。已將該材料廣泛用于國防和民用工業(yè),如大功率發(fā)射陰極、加速器、電子束和離子束的關(guān)鍵部件,向世界著名的烏克蘭巴頓研究所大量供應(yīng)電子束焊機(jī)用的陰極材料。產(chǎn)品除供應(yīng)本國及獨(dú)聯(lián)體等國外,還出口到日本、德國、法國、保加利亞、波蘭、捷克等國家。世界上現(xiàn)有的大尺寸硼化鑭單晶,都是烏克蘭提供的。他們?yōu)榧幽么筇峁┝艘惶字谱麟y度極高的管狀硼化鑭單晶,用于制造一種特殊用途的等離子束。
該所為了集中力量生產(chǎn)單晶,將粉末的生產(chǎn)技術(shù)轉(zhuǎn)讓給合作廠。為了制備優(yōu)質(zhì)的單晶,有時(shí)從德國進(jìn)口高純度的粉末。另外,烏克蘭正在不斷拓寬研究領(lǐng)域,現(xiàn)已涉及到數(shù)十種稀土、過 渡 族 ( C、Si、 Zr、Ti、Hf) 元素的硼化物、復(fù)合化合物等新材料的粉 末合成、多晶制備和單晶生長(zhǎng)等技術(shù)。
日本近年來在單晶應(yīng)用方面的研究進(jìn)展迅速, 已將其用于各類電子顯微鏡陰極。日本的東芝公司和國立無機(jī)材料所合作,在新一代彩色電視機(jī)顯象管陰極材料方面開始了應(yīng)用研究; LaB6 和 SrB4 單晶體已應(yīng)用于高清晰度彩電上。在單晶的制取方面,日本曾采用過鋁溶劑法、電弧加熱區(qū)熔法以及現(xiàn)在 的射頻感應(yīng)區(qū)熔法。前兩種方法生產(chǎn)的單晶尺寸小,質(zhì)量合格率低; 后一種方法尺寸較大,但晶體質(zhì)量尚未達(dá)到烏克蘭的水平。
美國也開展了 LaB6 的粉末、多晶、壓實(shí)材料的研究,粉末已進(jìn)入商品化。單晶生長(zhǎng)方面,用熔絲法生長(zhǎng)的絲狀單晶開始在顯微鏡陰極中采用,但大尺寸單晶的生長(zhǎng)未見報(bào)道。
另外,德國六硼化鑭粉末生產(chǎn)已系列化。英國、法國、瑞士等國也相繼在實(shí)驗(yàn)室條件下研究硼化鑭材料。
需要特別指出的是,近年來美國在稀土硼化物納米材料合成與應(yīng)用方面作了系統(tǒng)的研究,處于國際領(lǐng)先地位。例如,在 1150 ℃利用 CVD 法制備了LaB6、CeB和GdB納米線并研究了其場(chǎng)發(fā)射性質(zhì); 1070 ℃ 由 La 粉和 BCl3 利用自催化反應(yīng)合成 LaB6 納米線和納米管;在 1050 ℃ 由 Pr 粉 和BCl3 合成了 PrB6 納米線;在 950℃下制備了EuB6 納米線和納米管。
4國內(nèi)稀土元素硼化物的研究狀況
國內(nèi)包頭稀土研究院、湖南稀土研究所、中國科學(xué)院高能物理所、中國科學(xué)院化學(xué)所、成都電子科技大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)和山東大學(xué)等單位曾先后對(duì)稀 土元素硼化物及其復(fù)合材料的制備工藝和應(yīng)用開發(fā) 進(jìn)行過研究。近年來,北京工業(yè)大學(xué)利用放電等離子燒結(jié)技術(shù)對(duì)納米晶塊體材料進(jìn)行了研究,東北大學(xué)利用自蔓延技術(shù)制備了六硼化鑭粉末,上述單位的工作各有側(cè)重點(diǎn)和特點(diǎn)。
包頭稀土研究院從 20 世紀(jì) 60 年代起,開展了稀土元素硼化物粉末及其冷壓塊、熱壓塊和異型塊的工藝研究。產(chǎn)品包括二元稀土元素硼化物 LaB6 、 CeB6 、PrB6 、NdB6 、SmB6 、EuB6 、YB6 等; 三 元稀土元素硼化物( La0.42 Eu0.58 ) B6 、( La0.44 Sm0.56 ) B6 ,復(fù)合化合物( Lax Ba1 - x ) B6 和 ( SmX Ba1 - x ) B6。80 年代初,又自行設(shè)計(jì)制造了生產(chǎn)稀土元素硼化物單晶專用的雙電弧加熱懸浮區(qū)熔爐,并獲得國家發(fā)明專利。用它生產(chǎn)的六硼化鑭單晶,性能達(dá)到國際水平,產(chǎn)品獲得用戶( 北京師范大學(xué)、浙江大學(xué)、中科院高能物理所、原子能所、成都電子科技大學(xué)等) 好評(píng)。1983 年冶金部軍工辦對(duì)這一課題組織鑒定,并獲得當(dāng)年冶金部科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。制備稀土六硼化物單晶用的雙電弧加熱懸浮區(qū)熔爐于 1990 年榮獲國家發(fā)明四等獎(jiǎng)。用稀土六硼化物單晶制成的電子探針標(biāo)樣,穩(wěn)定性和均勻性都超過國家標(biāo)準(zhǔn) ( GB4930 -85) ,被國家技術(shù)監(jiān)督局批準(zhǔn)為國家級(jí)電子探針標(biāo)樣,這種新型探針標(biāo)樣也屬首創(chuàng)。
湖南稀土所也是國內(nèi)較早開始研究稀土元素硼化物的單位,先后制備出六硼化鑭等稀土元素硼化物的粉末和多晶,目前仍對(duì)外提供產(chǎn)品。中科院化學(xué)所于 1958 年開始開發(fā)六硼化鑭產(chǎn)品,并獲得成功,文革后終止。西北工業(yè)大學(xué)的陳昌明、周萬城等對(duì)復(fù)合稀土硼化物如 LaB6 - ZrB2 系列進(jìn)行了系統(tǒng)的研究。未見有關(guān)簡(jiǎn)單稀土元素硼化物的報(bào)道。1997年山東大學(xué)開始立項(xiàng)研究硼化鑭系列材料,實(shí)行了“粉 末—多晶—單晶體—共晶復(fù)合材料”長(zhǎng)期的、漸進(jìn)的研究計(jì)劃,基礎(chǔ)研究工作較系統(tǒng)、扎實(shí),從目前的報(bào)道看,他們的粉末、多晶產(chǎn)品不錯(cuò),尚未見共晶復(fù)合材料的報(bào)道。近年來,東北大學(xué)材料與冶金學(xué)院利用自蔓延冶金法也成功制備出了 LaB6 微粉。北京工業(yè)大學(xué)采用純?cè)睾铣煞ㄖ苽?LaB6 納米晶塊體,利用放電等離子燒結(jié)( SPS) 技術(shù)直接將La納米粉和B納米粉的混合粉體燒結(jié)成 LaB6 多晶塊體其優(yōu)勢(shì)是無需先期制備 LaB6 粉 末,縮短了實(shí)驗(yàn)的流程,降低了工藝成本。北京工業(yè)大學(xué)張寧等采用區(qū)域熔煉法成功制備出了高質(zhì)量、高純度、大尺寸的LaB6 、CeB6單晶體并系統(tǒng)分析了制備過程中每個(gè)參數(shù)對(duì)晶體生長(zhǎng)的影響,確定了晶體成長(zhǎng)的最佳工藝。吉林大學(xué)利用 4.903MN 環(huán)帶式兩面頂壓機(jī),研究了在高溫高壓極端條件下合成富硼稀土硼化物 NdB6 的新方法。張茂峰等以BO 為硼源,在500℃ 、5MPa下,于反應(yīng)釜中合成了稀土硼化物納米立方塊;以 NaBH 做硼源,400 ℃ 、10 MPa 下,于反應(yīng)釜中合成了稀土硼化物納米顆粒。中南大學(xué)蘇玉長(zhǎng)等以 La2 O3 和 KBH4 為原材料采用微波固相合成納米LaB6 并研究了其組織結(jié)構(gòu)及其透光特性。湖南稀土金屬材料研究院黃美松等采用碳化硼還原法制備 LaB6 ,先提純?cè)?,再制備出Fe含量低于0.01% 、C含量低于0.02% 的 LaB6 粉末,整個(gè)工藝過程 LaB6 的收率為 79.5% 。山東大學(xué)趙曉華研究了單晶硅基 LaB6 薄膜的磁控濺射制備工藝及生長(zhǎng)機(jī)制。
中科院高能物理所、成都電子科技大學(xué)、北京師 范大學(xué)、浙江大學(xué)等先后配合國內(nèi)六硼化鑭生產(chǎn)單位進(jìn)行了物理化學(xué)性能、熱性能和電子性能的測(cè)試 和研究。研制了不同用途的多晶六硼化鑭陰極材料( 薄膜、環(huán)狀陰極燈) 。
5稀土元素硼化物研究展望
稀土元素硼化物及其延伸材料 ( 復(fù)合化合物)是一種科技含量高、應(yīng)用領(lǐng)域廣、潛在發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁的產(chǎn)品,它隨著稀土功能材料商業(yè)化進(jìn)程的推進(jìn),應(yīng)用范圍正逐漸擴(kuò)大,國內(nèi)外市場(chǎng)需求量也快速增長(zhǎng)。 該產(chǎn)品附加值高,例如,制取難度大、用途最廣、價(jià)格最高的單晶體,在日本售價(jià)達(dá)500美元 / 克。目前,六硼化鑭系列產(chǎn)品世界產(chǎn)量不足 10 噸,而需求量高達(dá) 50 噸以上,國內(nèi)年需求量約 700 公斤,且每年以15% 左右的速度遞增,因此,大力加強(qiáng)稀土元素硼化物的開發(fā)性研究,無論從技術(shù)上還是市場(chǎng)上都具有重要的理論和現(xiàn)實(shí)意義。
截至到目前為止,科技人員對(duì)稀土元素硼化物家族中的代表性物質(zhì)六硼化鑭的制備工藝、結(jié)構(gòu)特性和物理、化學(xué)性質(zhì)已基本研究的比較透徹清晰,應(yīng)用領(lǐng)域的研究范圍正在逐步延伸。與六硼化鑭相比,其他二元及二元以上硼化物的研究相對(duì)少一些。 因此,對(duì)于簡(jiǎn)單稀土元素硼化物,除繼續(xù)完善六硼化鑭用于陰極發(fā)射材料的研究外,應(yīng)集中研究開發(fā)新的應(yīng)用領(lǐng)域、多晶陰極材料的改性、高性能異型多晶和大尺寸單晶的制備。對(duì)于復(fù)合稀土元素硼化物, 作為添加劑提高復(fù)合材料性能在國防和民用方面的應(yīng)用研究也是今后研究工作主要內(nèi)容之一。比如, 正在研究的極有可能用于飛機(jī)渦輪葉片的高溫結(jié)構(gòu)材料 LaB6 - ZrB2 ; 利用 LaB6 材料制作透明有機(jī)電致發(fā)光二極管的透明陰極,更利于實(shí)現(xiàn)全彩色、高分辨率的平板顯示; 將 LaB6 晶粒與塑料聚合體分散并夾在玻璃中間,它可以只讓光線射入,而把大部分熱量拒之窗外的一種新型隔熱玻璃。如此種種,它們的應(yīng)用價(jià)值極高,是近來科技人員高度關(guān)注和非常感興 趣的研究領(lǐng)域,一旦開發(fā)成功,其經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益相當(dāng)可觀,類似的應(yīng)用研究是今后稀土元素硼化物研究的重點(diǎn)。
6對(duì)我國稀土元素硼化物研究的建議
我國對(duì)稀土元素硼化物的研究起步早、進(jìn)展慢實(shí)際效果很一般。多年來,一直未進(jìn)行全面系統(tǒng)的研究,欲想改變這種局面,趕上或超過世界先進(jìn)水平,必須加強(qiáng)國家、企業(yè)和技術(shù)人員通力合作,協(xié)同攻關(guān)。
從宏觀上講,國家應(yīng)高度重視我國稀土元素硼化物的研究,充分利用我國獨(dú)特的稀土資源,加大資金投入力度,加強(qiáng)基礎(chǔ)理論和實(shí)際應(yīng)用研究,培養(yǎng)一批具有相當(dāng)實(shí)力的稀土元素硼化物科研隊(duì)伍,形成團(tuán)隊(duì),力爭(zhēng)在 5 至 10 年內(nèi)達(dá)到或超過世界水平。企業(yè)應(yīng)有長(zhǎng)期的戰(zhàn)略眼光,配合國家和科研人員搭建研究和試驗(yàn)平臺(tái),盡快使我國硼化物應(yīng)用產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化、系列化、規(guī)模化和商業(yè)化。
從微觀上講,科研人員應(yīng)該在學(xué)習(xí)借鑒國外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,腳踏實(shí)地潛心研究,建立基礎(chǔ)研究實(shí)驗(yàn)室、工程化實(shí)驗(yàn)室、產(chǎn)業(yè)化基地,全面系統(tǒng)地研究各類硼化物和復(fù)合化合物的合成方法、結(jié)構(gòu)、性質(zhì),掌握各種材料的特性,除跟蹤世界最新技術(shù)外, 著力開發(fā)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的應(yīng)用型產(chǎn)品。
今后我國應(yīng)該重點(diǎn)在以下幾個(gè)方面對(duì)稀土硼化物進(jìn)行深度研究和開發(fā):
①開發(fā)六硼化鑭的提純和深加工工藝,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)品質(zhì)量,如用BC4生產(chǎn)高純LaB6粉末和單晶; 開發(fā)異型產(chǎn)品和大尺寸單晶。
②對(duì)含有輕稀土的二元、三元稀土元素硼化物加強(qiáng)研究,研究它們的合成工藝、結(jié)構(gòu)特征、物理化學(xué)性質(zhì)和光、電、磁、熱、力學(xué)等性能,以利于進(jìn)一步探索和擴(kuò)大新的應(yīng)用領(lǐng)域。
③研究稀土元素硼化物的復(fù)合化合物合成工藝、結(jié)構(gòu)特征、物理化學(xué)性質(zhì)和光、電、磁、熱、力學(xué)等性能,進(jìn)而發(fā)現(xiàn)新型功能材料。
④大力加強(qiáng)應(yīng)用基礎(chǔ)和產(chǎn)品開發(fā)研究,有選擇、 有重點(diǎn)的進(jìn)行攻關(guān)、突破,開發(fā)國防、民用新材料和新產(chǎn)品,使稀土元素硼化物真正進(jìn)入國民經(jīng)濟(jì)的主戰(zhàn)場(chǎng)。
⑤研究稀土元素硼化物的納米制備技術(shù)、微量物質(zhì)的添加技術(shù)及應(yīng)用技術(shù)。