Термическое разложение нитрида кремния в атмосфере азота
Проведение экспериментального исследования термического разложения нитрида кремния в атмосфере азота и аргона, а также в вакууме. Анализ применения технического азота с примесями кислорода и воды, химически активными по отношению к нитриду кремния.
Рубрика | Химия |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 08.12.2018 |
Размер файла | 72,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ТЕРМИЧЕСКОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ НИТРИДА КРЕМНИЯ В АТМОСФЕРЕ АЗОТА
В.С. Энгельшт
Среди керамических материалов, давно нашедших широкое применение в огнеупорной промышленности, черной и цветной металлургии, радиоэлектронике и других областях техники, в последние два десятилетия особым образом выделился новый класс материалов из нитрида и карбида кремния, который получил название технической, перспективной или высокотехнологичной керамики. термический разложение кремний вакуум
Приоритетной в этом направлении является нитридная керамика - материал будущего, который позволит по-новому перестроить многие технологические процессы не только в полупроводниковой, золотодобывающей и стекольной промышленности, но и в различных перерабатывающих отраслях. Керамический материал на основе нитрида кремния обладает высокой прочностью, твердостью и термостойкостью при низком удельном весе, окалиностойкостью и инертностью во многих агрессивных средах, низким коэффициентом трения. Широкому применению нитридокремниевых материалов способствуют практически безграничные запасы сырья для их производства.
Экспериментальное исследование термического разложения нитрида кремния (Si3N4) в атмосфере азота и аргона при Р=0,1 МПа, а также в вакууме (Р=10-3мм. рт. ст.) проводилось в работе [1], однако не в чистой газовой атмосфере, а в присутствии паров углерода от графитового нагревателя. В частности, получено, что разложение Si3N4 в атмосфере азота начинается при 1873 К по реакции:
Si3N4 > k·Si +2N2,
т.е. с образованием конденсированного кремния (k·Si) и выделением азота (N2). Если провести термодинамический анализ разложения Si3N4 в чистых газовых средах, то можно ожидать, что в атмосфере азота термическая устойчивость Si3N4 будет наибольшей, особенно при высоких давлениях. Это обусловлено протеканием обратной реакции восстановления k·Si до Si3N4.
В представленной работе исследуется термическая устойчивость k·Si3N4 путем моделирования на IBM.
Методика исследования. Оценка температуры разложения проводилась на основании расчета с помощью программного комплекса ASTRA-4/pc [2], алгоритм которого включает термодинамический метод определения характеристик произвольных гетерогенных систем, основанный на принципе максимума энтропии. Этот метод предоставляет уникальную возможность обобщенного описания любого высокотемпературного состояния с помощью одних только фундаментальных законов термодинамики, независимо от условий и способов достижения равновесия. Метод требует минимальной информации о самой системе и о ее окружении. Формулировка задачи термодинамического моделирования требует назначить два условия равновесия изучаемой системы с окружающей средой. Этими условиями могут быть либо численные значения термодинамических характеристик равновесия, либо функциональные соотношения между параметрами этого состояния. Для описания самой системы, как материального объекта, необходимо знать лишь содержание образующих ее химических элементов. Внутренние и межфазные взаимодействия описываются модельными термодинамическими соотношениями, для замыкания которых используются свойства только индивидуальных веществ-компонентов равновесия. Программа ASTRA-4/pc позволяет получить информацию о газовых и конденсированных компонентах. Сам расчет по программе ASTRA-4/pc требует задания компонентов исходной среды.
В нашем случае задавались два термодинамических параметра: температура и давление, исходная среда - нитрид кремния (10%Si3N4) и азот (90%N2). Давление смеси задавались величинами: Р=0,01; 0,03; 0,1; 0,3; 1; 3; 10 МПа. Температуру варьировали от Т=300 К до полного разложения Si3N4 (Т=1860-2430 К).
Необходимые для термодинамического анализа термодинамические функции и энтальпии образования k·Si3N4 и k·Si введены в программу ASTRA-4/pc из справочника [3]. Для кристаллического нитрида кремния принята б-модификация с энтальпией образования:
При нагревании выше 1800 К б-Si3N4 превращается в в-Si3N4. Данные о превращении отсутствуют, но энтальпия и энтропия должны быть малы. Экспериментальные данные о температуре плавления k·Si3N4 отсутствуют. По мнению [3], температура плавления k·Si3N4 должна быть существенно выше 2150 К. Для k·Si в интервале температур 100-1690 К термодинамические функции вычислены для кубической модификации кремния (структурный тип алмаза). Температура плавления Тпл = 1690 ± 3 K, теплота плавления: энтальпия cублимации: энтальпия образования:
Результаты расчета. В табл.1 приведен мольный состав (моль/кг) компонентов смеси при температуре конца разложения.
Таблица 1.
Р, МПа |
ТРК, К |
N2 |
k·Si |
Si |
Si2 |
Si3 |
SiN |
|
0,01 |
1862 |
33,55 |
2,14 |
0,25·10-2 |
0,11·10-3 |
0,51·10-5 |
0,39·10-4 |
|
0,03 |
1933 |
33,55 |
2,14 |
0,21·10-2 |
0,1·10-3 |
0,51·10-5 |
0,5·10-4 |
|
0,1 |
2019 |
33,55 |
2,14 |
0,18·10-2 |
0,1·10-3 |
0,54·10-5 |
0,69·10-4 |
|
0,3 |
2102 |
33,55 |
2,14 |
0,15·10-2 |
0,97·10-4 |
0,54·10-5 |
0,88·10-4 |
|
1 |
2204 |
33,55 |
2,14 |
0,13·10-2 |
0,94·10-4 |
0,54·10-5 |
0,12·10-3 |
|
3 |
2306 |
33,55 |
2,14 |
0,11·10-2 |
0,92·10-4 |
0,55·10-5 |
0,16·10-3 |
|
10 |
2430 |
33,55 |
2,14 |
0,93·10-3 |
0,89·10-4 |
0,56·10-5 |
0,21·10-3 |
Как видно по данным табл. 1, главными продуктами разложения являются k·Si и N2, газовые компоненты кремния (Si, Si2, Si3, SiN) составляют малую долю. Заметна тенденция медленного уменьшения концентрации паров Si, Si2, Si3 с ростом давления и возрастания концентрации SiN. Здесь одновременно проявляется действие как роста давления, так и повышения температуры разложения. В табл. 1 приведено полное содержание азота, полученного при разложении k·Si3N4 и находящегося в исходной смеси.
Рис. 1. Мольная доля k·Si3N4 и k·Si как функции температуры при давлениях, указанных на рисунке.
На рис. 1 приведены мольные компоненты исходного k·Si3N4 и k·Si в окрестности температуры разложения. Для примера даны результаты при давлениях Р=0,01; 01; 10 МПа. При других давлениях картина аналогична.
По данным табл. 2 следует, что диапазон температур от начала до конца разложения чрезвычайно узок и равен двум градусам. С увеличением давления температура разложения возрастает от 1860 К при Р = 0,01 МПа до 2430 К при Р = 10МПа.
Таблица 2.
P, МПа |
0,01 |
0,03 |
0,1 |
0,3 |
1 |
3 |
10 |
|
Tpн, К |
1860 |
1931 |
2017 |
2100 |
2202 |
2304 |
2428 |
|
Трк, К |
1862 |
1933 |
2019 |
2102 |
2204 |
2306 |
2430 |
|
lg P |
-2 |
-1,52 |
-1 |
-0,52 |
0 |
0,48 |
1 |
Расчетная температура начала разложения k·Si3N4 (Трн=2017 К) при Р=0,1 МПа близка к найденной в [1] экспериментально (Трн =1873 К), если учесть, что в эксперименте присутствовали пары углерода, которые также разлагают нитрид кремния. Кроме того, в [1] применялся технический азот с примесями кислорода и воды, химически активными по отношению к нитриду кремния. В данной работе азот предполагался без каких-либо примесей. Вопрос о влиянии химически активных примесей в газах на термическую стойкость нитрида кремния будет нами исследован в дальнейшем.
Рис. 2. Температура начала разложения
как функция давления.
На рис. 2 показана температура начала разложения как функция логарифма давления. Эта зависимость может быть аппроксимирована прямой линией:
Tрн=2240+190 lgP
Выводы
1. Термодинамическая стабильность нитрида кремния в азоте возрастает с давлением газа в соответствии с формулой и при изменении давления от 0,01 до 10 МПа увеличивается от 1860 до 2430 К.
2. При разложении нитрида кремния основными компонентами являются конденсированный кремний (k·Si) и азот (N2), газовые компоненты кремния (Si, Si2, Si3, SiN) составляют малую долю.
Литература
1. Макаров В.П. Структура и термомеханические свойства нитридкремниевой керамики: Автореф. дис. … докт. физ.-мат. наук. - Бишкек, 2001. - 32 с.
2. Трусов Б.Г. Моделирование химических и фазовых равновесий при высоких температурах (АCТRА-4/рс). - М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1994. - 50 с.
3. Термодинамические свойства индивидуальных веществ: Справочное издание в 4-х т. / Гурвич Л.В., Вейц И.В., Медведев В.А. и др. - М.: Наука, 1979. - Т. 2. - Кн. 1. - 257 c.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Прямое азотирование кремния. Процессы осаждения из газовой фазы. Плазмохимическое осаждение и реактивное распыление. Структура тонких пленок нитрида кремния. Влияние поверхности подложки на состав, структуру и морфологию осаждаемых слоев нитрида кремния.
курсовая работа [985,1 K], добавлен 03.12.2014Характеристика азота – элемента 15-й группы второго периода периодической системы химических элементов Д. Менделеева. Особенности получения и применения азота. Физические и химические свойства элемента. Применение азота, его значение в жизни человека.
презентация [544,3 K], добавлен 26.12.2011История открытия азота, его формула и свойства, нахождение в природе и химические реакции, которые происходят непосредственно в природе при участии азота. Методы связывания, получение и свойства нескольких важнейших соединений, области применения азота.
курсовая работа [896,1 K], добавлен 22.05.2010Биологическая роль азота и его соединений для живой материи; распространенность, свойства. Факторы, влияющие на круговорот азота в антропогенных биоценозах. Токсикология и "физиологическая необходимость" азота для организма человека, животных и растений.
курсовая работа [82,8 K], добавлен 22.11.2012Второй по распространенности (после кислорода) элемент земной коры. Простое вещество и элемент кремний. Соединения кремния. Области применения соединений кремния. Кремнийорганические соединения. Кремниевая жизнь.
реферат [186,0 K], добавлен 14.08.2007Строение атома кремния, его основные химические и физические свойства. Распространение силикатов и кремнезема в природе, использование кристаллов кварца в промышленности. Методы получения чистого и особо чистого кремния для полупроводниковой техники.
реферат [243,5 K], добавлен 25.12.2014Обзор развития методики определения азота в стали. Характеристика системы анализатора азота в жидком металле multi-lab nitris system. Особенности погружаемого в жидкую сталь наконечника зонда Nitris. Анализ стадий измерительного цикла содержания азота.
контрольная работа [2,6 M], добавлен 03.05.2015Обзор руднотермических печей, применяемых при производстве кремния. Пересчет химического состава сырья и углеродистых восстановителей, применяемых при производстве кремния в мольные количества химических элементов с учетом загрузочных коэффициентов.
курсовая работа [516,0 K], добавлен 12.04.2015Открытие, физические и химические свойства азота. Круговорот азота в природе. Промышленный и лабораторный способы получения чистого азота. Химические реакции азота в нормальных условиях. Образование природных залежей полезных ископаемых, содержащих азот.
презентация [226,7 K], добавлен 08.12.2013Биологические и не биологические процессы фиксации азота. Открытие бактерий рода азотобактер. Соединения азота, формы их распространения и области применения. Физические и химические свойства азота, его распространение в природе и способы получения.
реферат [64,7 K], добавлен 22.04.2010