六方晶窒化炭素(Beta carbon nitride、β-C3N4)は、ダイヤモンドより硬いことが予測される超硬度材料である。 この物質は、1985年にマーヴィン・コーエンとアミー・リューが初めてその存在を提唱した。結晶の結合の性質を調べると、炭素原子と窒素原子は、安定な結晶格子の比が1:1:3の、非常に短く強い結合を形成していることが分かった。この物質がダイヤモンドより硬いという予測は、1989年に初めて提唱された。 この物質の製造は難しいと考えられ、長年の間、合成できなかったが、近年、六方晶窒化炭素の製造が達成された。例えば、ナノサイズの結晶やナノロッドは、機械化学的な過程を含む方法で合成される。

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  • 六方晶窒化炭素(Beta carbon nitride、β-C3N4)は、ダイヤモンドより硬いことが予測される超硬度材料である。 この物質は、1985年にマーヴィン・コーエンとアミー・リューが初めてその存在を提唱した。結晶の結合の性質を調べると、炭素原子と窒素原子は、安定な結晶格子の比が1:1:3の、非常に短く強い結合を形成していることが分かった。この物質がダイヤモンドより硬いという予測は、1989年に初めて提唱された。 この物質の製造は難しいと考えられ、長年の間、合成できなかったが、近年、六方晶窒化炭素の製造が達成された。例えば、ナノサイズの結晶やナノロッドは、機械化学的な過程を含む方法で合成される。 (ja)
  • 六方晶窒化炭素(Beta carbon nitride、β-C3N4)は、ダイヤモンドより硬いことが予測される超硬度材料である。 この物質は、1985年にマーヴィン・コーエンとアミー・リューが初めてその存在を提唱した。結晶の結合の性質を調べると、炭素原子と窒素原子は、安定な結晶格子の比が1:1:3の、非常に短く強い結合を形成していることが分かった。この物質がダイヤモンドより硬いという予測は、1989年に初めて提唱された。 この物質の製造は難しいと考えられ、長年の間、合成できなかったが、近年、六方晶窒化炭素の製造が達成された。例えば、ナノサイズの結晶やナノロッドは、機械化学的な過程を含む方法で合成される。 (ja)
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  • 六方晶窒化炭素(Beta carbon nitride、β-C3N4)は、ダイヤモンドより硬いことが予測される超硬度材料である。 この物質は、1985年にマーヴィン・コーエンとアミー・リューが初めてその存在を提唱した。結晶の結合の性質を調べると、炭素原子と窒素原子は、安定な結晶格子の比が1:1:3の、非常に短く強い結合を形成していることが分かった。この物質がダイヤモンドより硬いという予測は、1989年に初めて提唱された。 この物質の製造は難しいと考えられ、長年の間、合成できなかったが、近年、六方晶窒化炭素の製造が達成された。例えば、ナノサイズの結晶やナノロッドは、機械化学的な過程を含む方法で合成される。 (ja)
  • 六方晶窒化炭素(Beta carbon nitride、β-C3N4)は、ダイヤモンドより硬いことが予測される超硬度材料である。 この物質は、1985年にマーヴィン・コーエンとアミー・リューが初めてその存在を提唱した。結晶の結合の性質を調べると、炭素原子と窒素原子は、安定な結晶格子の比が1:1:3の、非常に短く強い結合を形成していることが分かった。この物質がダイヤモンドより硬いという予測は、1989年に初めて提唱された。 この物質の製造は難しいと考えられ、長年の間、合成できなかったが、近年、六方晶窒化炭素の製造が達成された。例えば、ナノサイズの結晶やナノロッドは、機械化学的な過程を含む方法で合成される。 (ja)
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  • 六方晶窒化炭素 (ja)
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