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Bei Boriden handelt es sich um chemische Verbindungen die das Element Bor enthalten und bei denen der Reaktionspartner in der Regel eine niedrigere Elektronegativitat besitzt Eine Ausnahme wurde zum Beispiel das Arsenborid darstellen Gegenbeispiele sind Bornitrid und Borcarbid die rein formal nicht zu den Boriden gezahlt werden Bei den meisten Boriden handelt es sich um Verbindungen mit Metallen von denen viele keramische Eigenschaften aufweisen und so zu den Nichtoxidkeramiken gezahlt werden Beispielsweise haben die Boride von Titan und Zirconium gegenuber den entsprechenden Metallen eine vielfach hohere elektrische und thermische Leitfahigkeit Dieses Phanomen erklart sich wie spater naher erlautert durch ihre Struktur Inhaltsverzeichnis 1 Herstellung 2 Bindungsverhaltnisse bei den Boriden 3 Verwendung 4 Siehe auch 5 Literatur 6 EinzelnachweiseHerstellung BearbeitenEs gibt diverse Moglichkeiten Boride im industriellen Massstab herzustellen Die drei gangigsten sind die Bildung durch die Vereinigung der Elemente oder Reaktion des Hydrides mit Bor die Elektrolyse geschmolzener Salze die Reduktion der entsprechenden Metalloxide mit Kohlenstoff und BorcarbidBindungsverhaltnisse bei den Boriden BearbeitenDie Veranschaulichung der Bindungsverhaltnisse bei Boriden ist ein komplexeres Thema Die Bindungsmodelle andern sich mit steigendem Boranteil wie im Folgenden kurz benannt von niedrigem zu hohem Gehalt nbsp Strukturabfolge beim Borid des Typs MB2Boride mit isolierten Boratomen sogenannte borarme Boride z B M4B M3B M2B M5B2 M5B3 M7B3 Boride mit Einfach und Doppelketten von Boratomen Boride mit zweidimensionalem Netzwerken MB2 M2B5 Boride mit dreidimensionalem Netzwerken MB4 MB6 MB12 Dabei enthalt die dritte Gruppe einige der am besten stromleitenden hartesten und hochstschmelzenden Typen wie das Titanborid TiB2 Aufgebaut ist dieser Typ durch alternierende Schichten dichtest gepackter Metallatome und hexagonaler Bornetzwerke wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt Durch den Schichtaufbau erklaren sich die guten oben erwahnten Leitfahigkeiten Verwendung BearbeitenDie Verwendung der Boride beschrankt sich in der Regel auf Spezialanwendungen da es haufig gunstigere Verbindungen mit ahnlichen Materialeigenschaften gibt Bedeutsam sind jedoch die Boride der Lanthanoiden welche sich als hervorragende Elektronenemitter eignen Wegen ihrer Harte ihrer chemischen und thermischen Resistenz sind die Boride Werkstoffe mit hochsten Anspruchen und werden beispielsweise in Hochtemperaturofen Turbinenflugeln und Raketendusen eingesetzt Das wohl bedeutsamste Borid ist Titanborid TiB2 welches sich durch seine hohe Harte den hohen Schmelzpunkt bei uber 3200 C und seine elektrische Leitfahigkeit auszeichnet und unter entsprechenden Extrembedingungen Anwendung findet Im Jahr 2001 wurde entdeckt dass Magnesiumdiborid MgB2 ein Supraleiter mit einer kritischen Temperatur von TC 39 K ist Dieses Material besitzt alle Voraussetzungen gute Verarbeitbarkeit hohe kritische Stromdichte hohes kritisches Magnetfeld um das bisher kommerziell als Tieftemperatursupraleiter z B in MRT Geraten verwendete Triniobzinn Nb3Sn in den nachsten Jahren zu ersetzen Durch Dotierung mit Kohlenstoff kann die kritische Temperatur noch um einige Kelvin erhoht werden Lanthanhexaborid LaB6 hat eine extrem niedrige Elektronenaustrittsarbeit 1 Keramiken aus Lanthanhexaborid finden in der Plasmatechnik und in einigen Elektronenmikroskopen als Elektronenquelle Verwendung 2 Siehe auch BearbeitenLanthanhexaborid Magnesiumdiborid PlutoniumborideLiteratur BearbeitenR Telle Boride eine neue Hartstoffgeneration Chemie in unserer Zeit 22 Jahrg 1988 Nr 3 S 93 99 Einzelnachweise Bearbeiten Lexikon der Physik Austrittsarbeit sindlhauser de PeroLan Kathoden Lanthanhexaborid LaB6 Kathoden fur die Plasmatechnik Memento vom 17 Marz 2011 im Internet Archive Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Boride amp oldid 232268092