18世纪末,人们发现身价不错的金刚石竟然是碳的一种同素异形体,金刚石颗粒数计算,从此,制备人造金刚石就成为了许多科学家的光荣与梦想。 一个世纪以后,石墨——碳的另一种单质形式被发现了,金刚石线锯在线检测系统,人们便尝试模拟自然过程,让石墨在超高温高压的环境下转变成金刚石。为了缩短反应时间,需要2000℃高温和5.人造金刚石5万个大气压的特殊条件。
1955年,美国通用电气公司专门制造了高温高压静电设备,得到世界上***批工业用人造金刚石小晶体,从而***了工业规模生产人造金刚石磨料的先河,他们的年产量在20吨左右;不久,金刚石线锯颗粒统计,杜邦公司发明了爆法,利用瞬时爆产生的高压和急剧升温,也获得了几毫米大小的人造金刚石。
金刚石微粉是人造金刚石单晶经过特殊工艺处理加工而形成的一种新型超硬超细磨料,金刚石,是研磨抛光硬质合金、陶瓷、宝石、光学玻璃等高硬度材料的理想原料,金刚石制品是利用金刚石材料加工制成的工具和构件,应用十分广泛。金刚石微粉及制品广泛应用于汽车、机械、电子、航空、航天、光学仪器、玻璃、陶瓷、石油、地质等部门,随着技术和产品的不断发展,金刚石微粉及制品的利用领域还在不断拓宽。
从热力学观点出发,决定石墨等非金刚石结构的碳质原料能否转变成金刚石人造金刚石产品的相变条件是后者的自由能必须小于前者。这种相变过程是在高压、高温或者还有其他组分参与的条件下进行的。一定的压力、温度和组元浓度等可以使系统的内能发生变化,从而使价电子可处能级的统计权重发生相应的变化。这就可能出现电子转移和组成新的键合状态的电子结构,即发生了相变。如果系统中能量变化有利于在固体中发生这种电子结构的变化,则高压高温相变发生在固态,否则就可能发生在熔态或汽态。
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