Дисульфид кремния SiS2 получают сплавлением аморфного кремния с серой в отсутствие воздуха или по реакции (при 1300°С)
2H2S + Si = SiS2 + 2H2.
Возогнанный в вакууме дисульфид выделяется в виде белых шелковистых игл (т. пл. 10900С, т. кип. 1130°С). SiS2 значительно активнее SiO2. В частности, SiS2 разлагается водой. С основными сульфидами при сплавлении образует сульфидосиликаты (тиосиликаты).
Карбид кремния SiC (карборунд), подобно углероду и кремнию, существует в виде кубической (алмазоподобной) и гексагональной модификаций. В чистом виде алмазоподобный SiC — диэлектрик, но с примесями становится полупроводником с n-или p-проводимостью. Он тугоплавок (т. пл. 2830°С), по твердости близок к алмазу, химически весьма стоек. Разрушается лишь при нагревании в смеси HF + HNO3 и при сплавлении со щелочами в присутствии окислителя, например:
SiC + 2KOH + 2О2 = K2SiO3 + CO2.
Карбид кремния получают в дуговых электропечах (при 2000…2200°С) из смеси кварцевого песка и кокса. SiC широко применяется как абразивный и огнеупорный материал, его кристаллы используются в радиотехнике.
Большой химической стойкостью и жаропрочностью обладает также и нитрид кремния Si3N4. Это твердый тугоплавкий белый порошок (т. возг. ~ 1900°С). Он очень устойчив к химическим воздействиям HF, растворов щелочей, металлов.
Кристаллы Si3N4 бесцветны, проявляют полупроводниковые свойства. Нитрид кремния используют в качестве химически стойкого и огнеупорного материала, в создании коррозионностойких и тугоплавких сплавов, в качестве высокотемпературного полупроводника.
Кроме неорганических соединений кремния большое значение имеют кремнийорганические соединения, простейшими из которых являются
В зависимости от характера цепи и природы обрамляющих радикалов среди кремнийорганических соединений встречаются смолы, каучуки, масла и др. Общее свойство полимерных кремнийорганических соединений — относительно высокая теплостойкость (до 600°С).
Кремнийорганические соединения — представители более широкого класса так называемых элементорганических соединений. Полимерные элементорганические соединения сочетают термическую стойкость, присущую неорганическим материалам, с рядом свойств полимерных органических веществ. В настоящее время разработаны методы синтеза полимерных фосфор-, мышьяк-, сурьма-, титан-, олово-, свинец-органических, бор-, алюминий- и других элементорганических соединений. Большинство из этих соединений в природе не встречается.
Do'stlaringiz bilan baham: |