Пиролитический ромбоэдрический нитрид бора и способ его получения
Изобретение относится к тугоплавким соединениям, а именно пиролитическому ромбоэдрическому нитриду бора и технологии его получения методом химического осаждения из газовой фазы. Пиролитический ромбоэдрический нитрид бора используется для изготовления различных деталей (стержней-теплоотводов, окон вывода энергии) для приборов СВЧ. Технический результат - получение высокоориентированного пиролитического нитрида бора, содержащего до 100% ромбоэдрической фазы, представляющей собой набор негофрированных микрослоев толщиной 50 - 70 нм, коэффициент отражения 0,58 - 0,62 при длине волны = 457 нм и плотность 2,21 - 2,27 г/см3. Нитрид бора содержит от 0 до 25% гексагональной фазы. Для получения пиролитического ромбоэдрического нитрида бора с указанными характеристиками и для увеличения скорости его осаждения в реактор подают раздельные потоки газообразных трифторида бора и аммиака, причем трифторид бора перед смешением с потоком аммиака обогащают бором до образования низших фторидов бора путем пропускания его потока через борсодержащую шихту при температуре 1600 - 2000oC, а осаждение нитрида бора осуществляют при взаимодействии газообразных низших фторидов бора с аммиаком при температуре 1550 - 1700oC, давлении 1 - 5 мм Hq и соотношении потоков BF3 и NН3 от 1:1 до 1:6. В качестве борсодержащей шихты используют аморфный бор, карбид бора, отходы нитрида бора или их смесь. 2 с. и 3 з.п.ф-лы, 3 ил., 1 табл.
Изобретение относится к области тугоплавких соединений, а именно пиролитического ромбоэдрического нитрида бора и технологии его получения методом химического осаждения из газовой фазы. Пиролитический ромбоэдрический нитрид бора используется для изготовления различных деталей (стержней-теплоотводов, окон вывода энергии) для приборов СВЧ-техники.
Известен пиролитический ромбоэдрический нитрид бора, имеющий вид нитевидных кристаллов белого цвета (заявка Япония N 58-74511, кл. C 01 B 21/064, 1983 г. ). Нитрид бора получается химическим осаждением из газовой фазы при взаимодействии газообразных потоков оксида бора и соединений, содержащих группу CN-(HCN). Известный пиролитический ромбоэдрический нитрид бора не является компактным материалом, а способ его получения не технологичен из-за использования сильнотоксичных газообразных соединений циана. Известен пиролитический ромбоэдрический нитрид бора, обладающий поликристаллической структурой, высокой чистотой (выше 99,9% по катионам) и плотностью 1,90 - 2,24 г/см3, состоящий из кристаллов слоистой и аморфной структуры (WO 86/05169, кл. C 01 B 21/064, 1986 г.). Известный пиролитический ромбоэдрический нитрид бора получается способом, наиболее близким по технической сущности к предлагаемому, который заключается в подаче в реактор раздельных потоков газообразных трихлорида бора (в материалах заявки указывается на возможность получения нитрида бора, используя трифторид бора, но конкретные примеры получения при этом отсутствуют) и аммиака в газе-носителе (водород), их смешении и химическом осаждении из газовой фазы нитрида бора по реакции BCl3 + NH3 = BN + 3HCl (1) на подложке при температуре до 1700oC и давлении до 2 мм Hg. Недостатком известного пиролитического ромбоэдрического нитрида бора является наличие в нем аморфной фазы и, как следствие этого, несовершенство кристаллической структуры, что обусловливает его непрозрачность в видимом диапазоне длин волн и молочно-белый цвет. К недостаткам способа его получения можно отнести низкую скорость осаждения, которая составляет от 0,02 до 0,05 мм/ч, что, в свою очередь, снижает эффективность процесса и приводит к удорожанию конечного продукта. Этот способ также не позволяет получить высокоориентированный пиролитический нитрид бора с содержанием ромбоэдрической фазы до 100%. Известен также пиролитический ромбоэдрический нитрид бора, обладающий высокоориентированной поликристаллической структурой ромбоэдрической фазы, состоящей из микрослоев кристаллических фрагментов с одинаково ориентированными решетками и разной укладкой слоев (Б.Н. Шарупин, В.В. Лопатин, В.С. Дедков и др. Свойства пиролитического ромбоэдрического нитрида бора. "Неорганические материалы", 1996, т. 32, N 6, с. 690). Известный пиролитический ромбоэдрический нитрид бора обладает прозрачностью в тонких слоях и металлическим блеском в объеме материала, имеет плотность 2,20 - 2,24 г/см3 и содержит от 15 до 75% ромбоэдрической фазы и от 25 до 85% гексагональной фазы. Материал получен методом химического осаждения из газовой фазы при высоких температурах и пониженном давлении на графитовой подложке. К недостаткам известного пиролитического нитрида бора можно отнести недостаточно высокое содержание ромбоэдрической фазы и гофрированность слоев кристаллических фрагментов, и, как следствие этого, относительно высокий коэффициент отражения, характеризующий прозрачность материала в тонких слоях, а также невозможность достижения плотности, соответствующей теоретической (2,275 г/см3). Задачей настоящего изобретения является получение пиролитического нитрида бора, имеющего высокое (до 100%) содержание высокоориентированной ромбоэдрической фазы с относительно низким коэффициентом отражения и практически теоретической плотностью, а также разработка способа, позволяющего получать указанный нитрид бора с содержанием высокоориентированной ромбоэдрической фазы до 100% и обладающего высокой эффективностью за счет увеличения скорости осаждения нитрида бора. Задача достигается тем, что известный пиролитический ромбоэдрический нитрид бора, обладающий высокоориентированной поликристаллической структурой ромбоэдрической фазы, состоящий из микрослоев кристаллических фрагментов с одинаково ориентированными решетками и разной укладкой сеток, характеризующийся металлическим блеском и высокой плотностью, содержит до 100% ромбоэдрической фазы, представляющей собой набор ровных, негофрированных микрослоев толщиной 50 - 70 нм, имеет коэффициент отражения 0,58 - 0,62 при длине волны



Камеру 7 осаждения нагревают до температуры 1650oC и вакуумируют до давления в ней 1 мм Hg. По внутренней трубе 6 патрубка 4 в камеру 7 осаждения подают поток аммиака с расходом 240 л/ч. По трубе 5 патрубка 4 подают поток трифторида бора с расходом 120 л/ч. Указанный поток BF3, проходя через не заполненную борсодержащей шихтой форкамеру 2, поступает в камеру 7 осаждения, где, смешиваясь с потоком аммиака, взаимодействует с ним по реакции (1) с осаждением образующегося нитрида бора на подложке 8. Процесс осаждения осуществляют в течение 4 ч. Затем реактор охлаждают и с подложки 8 отделяют образовавшийся нитрид бора. Получен пиролитический нитрид бора белого цвета, не прозрачный в слоях, с плотностью 2,04 г/см3, со слабоориентированной турбостратной структурой (фиг. 3 d), не содержит высокоориентированной ромбоэдрической фазы и имеет высокую гофрированность слоев. Коэффициент отражения на длине волны

Получение нитрида бора осуществляют так же, как в примере 1, но в примерах 7 - 9, изменяют давление, и в качестве борсодержащей шихты используют карбид бора (пример 6), отходы нитрида бора (пример 7), смесь аморфного бора, сформированного на крахмале, карбида бора и отходов нитрида бора в равном соотношении (пример 8), смесь карбида бора и отходов нитрида бора в равном соотношении (пример 9). Пример 10 (сравнительный)
Получение нитрида бора осуществляют так же, как описано в примере 1, но вместо трифторида бора по трубе 5 патрубка 4 подают поток трихлорида бора в форкамеру 2. При прохождении трихлорида бора через форкамеру 2 не происходит обогащения ВС1з бором до образования низших хлоридов бора и в камеру осаждения 7 поступает BCl3. В камере 7 осаждения BCl3, смешиваясь с аммиаком, взаимодействует с ним по реакции (1) с осаждением нитрида бора на подложке 8. Полученный материал содержит 10% ромбоэдрической фазы, но не высокоориентированной, не прозрачен в тонких слоях, имеет белый цвет в объеме, плотность 1,98 г/см3 и коэффициент отражения на длине волны

Формула изобретения

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4