研究目的
研究掺硼金刚石粉末与纯合成金刚石相比的氧化稳定性,并理解其抗氧化性提高背后的机制。
研究成果
掺硼金刚石比纯金刚石表现出更高的抗氧化性,这归因于在活性氧化区域形成了具有保护作用的B2O3表面层。该层能在低于900°C的温度下延缓氧化,表明其在应用中可能具有改善耐磨性能的潜力。
研究不足
该研究聚焦于干燥空气条件;由于B2O3可能与水蒸气发生反应,潮湿空气中的表现可能有所不同。有必要在实际应用条件下开展进一步研究。
1:实验设计与方法选择:
采用热分析、扫描电镜分析和拉曼光谱研究氧化行为。
2:样品选择与数据来源:
分析了两种金刚石粉末,一种含硼量较高(VM-CBD),另一种为纯金刚石粉末(VM-B3)。
3:实验设备与材料清单:
扫描电子显微镜(卡尔·蔡司SMT NVision 40)、拉曼光谱仪(堀场科学有限公司LabRAM HR拉曼显微成像系统)、同步热分析仪(耐驰STA 449)、X射线衍射仪(布鲁克AXS D8 Advance)。
4:0)、拉曼光谱仪(堀场科学有限公司LabRAM HR拉曼显微成像系统)、同步热分析仪(耐驰STA 449)、X射线衍射仪(布鲁克AXS D8 Advance)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:在合成空气中以5 K/min的升温/降温速率进行氧化实验至1100°C,分析粉末初始态和氧化态。
5:数据分析方法:
采用XRD测定相含量,热提取法测定氧氮含量。
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Scanning electron microscope
NVision 40
Carl Zeiss SMT
Analysis of the surface of the partially oxidized diamonds
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Raman micro imaging system
LabRAM HR
Horiba Scientific Ltd.
Characterization of the crystallinity and the distribution of the impurities
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Simultaneous thermal analyzer
STA 449
Netzsch
Oxidation experiments
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X-ray diffractometer
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Determination of the phase content
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