{"id":130496,"date":"2023-12-29T13:37:47","date_gmt":"2023-12-29T05:37:47","guid":{"rendered":"https:\/\/www.alpapowder.com\/130496\/"},"modified":"2023-12-29T13:37:48","modified_gmt":"2023-12-29T05:37:48","slug":"aplicaciones-de-diamantes-con-diferentes-estructuras-cristalinas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.alpapowder.com\/es\/130496\/","title":{"rendered":"Aplicaciones de diamantes con diferentes estructuras cristalinas."},"content":{"rendered":"

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Un diamante natural requiere que los \u00e1tomos de carbono nazcan a una profundidad de 150 a 200 kil\u00f3metros bajo tierra y se sometan a cientos de millones de a\u00f1os de altas temperaturas y presiones. Para aparecer ante la gente, debe seguir siendo tra\u00eddo a la superficie de la tierra por movimientos geol\u00f3gicos a lo largo del tiempo. , se puede decir que es muy escaso. Entonces, al simular las condiciones de cristalizaci\u00f3n y el entorno de crecimiento de los diamantes naturales, las personas utilizaron m\u00e9todos cient\u00edficos para sintetizar diamantes artificiales que tambi\u00e9n tienen excelentes propiedades como s\u00faper dureza, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosi\u00f3n, acortando el tiempo de s\u00edntesis de los diamantes a m\u00e1s de diez d\u00edas o incluso unos d\u00edas. Los diamantes sint\u00e9ticos se dividen en monocristales y policristales. Cada uno de ellos tiene estructuras y caracter\u00edsticas cristalinas \u00fanicas, lo que los hace diferentes en sus aplicaciones.<\/p>\n

1. Diamante monocristalino<\/p>\n

El diamante monocristalino es un cristal unido por enlaces covalentes con saturaci\u00f3n y direccionalidad. Es el tipo m\u00e1s com\u00fan de cristal de diamante. Las part\u00edculas dentro del cristal est\u00e1n dispuestas de forma regular y sincr\u00f3nica en un espacio tridimensional, con pocos defectos. , sin restricciones en los l\u00edmites de grano, por lo que tiene ventajas sobresalientes en conductividad t\u00e9rmica, dureza, transmitancia de luz y propiedades el\u00e9ctricas.<\/p>\n

Aplicaciones de conducci\u00f3n t\u00e9rmica<\/p>\n

La conductividad t\u00e9rmica del diamante proviene b\u00e1sicamente de la propagaci\u00f3n de las vibraciones de los \u00e1tomos de carbono (es decir, los fonones). Los elementos impuros, las dislocaciones, las grietas y otros defectos cristalinos del diamante, los catalizadores met\u00e1licos residuales, la orientaci\u00f3n de la red y otros factores chocar\u00e1n con los fonones. Se dispersa, limitando as\u00ed el camino libre medio de los fonones y reduciendo la conductividad t\u00e9rmica. El diamante monocristalino tiene una estructura reticular muy ordenada, lo que hace que casi no se vea afectado por la dispersi\u00f3n de los l\u00edmites de grano. Por tanto, tiene una conductividad t\u00e9rmica de hasta 2200 W\/(m\u00b7K).<\/p>\n

Aplicaciones \u00f3pticas<\/p>\n

El diamante monocristalino de alta calidad preparado mediante el m\u00e9todo CVD puede ser completamente incoloro y transparente, casi sin impurezas. Su estructura cristalina altamente ordenada tambi\u00e9n evita que la luz sea interferida por irregularidades estructurales cuando se propaga en el cristal, lo que muestra un rendimiento \u00f3ptico m\u00e1s excelente.<\/p>\n

Aplicaciones de corte<\/p>\n

La microdureza de las herramientas de diamante monocristalino es de hasta 10000HV, por lo que tiene buena resistencia al desgaste. Dado que el filo del diamante monocristal puede alcanzar rectitud y nitidez a nivel at\u00f3mico, el filo perfecto se puede copiar directamente en la pieza de trabajo durante el corte para producir una superficie de espejo con un acabado extremadamente suave, lo que garantiza una precisi\u00f3n dimensional extremadamente alta. , y puede mantener la vida \u00fatil de la herramienta y un rendimiento estable bajo cortes de alta velocidad y cargas pesadas. Es adecuado para cortes ultrafinos y mecanizados de ultraprecisi\u00f3n.<\/p>\n

Rectificado y pulido<\/p>\n

El diamante monocristalino tiene una buena dispersi\u00f3n y una mayor tasa de utilizaci\u00f3n de las esquinas afiladas. Por lo tanto, cuando se prepara en un l\u00edquido de molienda, la concentraci\u00f3n es mucho menor que la del diamante policristalino y su rentabilidad es relativamente alta.<\/p>\n

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2. Diamante policristalino<\/p>\n

La estructura del diamante policristalino se compone de muchas part\u00edculas diminutas de tama\u00f1o nanom\u00e9trico unidas a trav\u00e9s de enlaces insaturados, lo que es muy similar al diamante negro natural (diamante policristalino natural con negro o gris oscuro como color principal).<\/p>\n

campo semiconductor<\/p>\n

Como materiales semiconductores, las direcciones de aplicaci\u00f3n de los materiales policristalinos de diamante y monocristalinos son bastante diferentes. Las propiedades \u00f3pticas y el\u00e9ctricas del diamante policristalino no son tan buenas como las del diamante monocristalino. La aplicaci\u00f3n de pel\u00edculas de diamante policristalino de grado \u00f3ptico y electr\u00f3nico es relativamente exigente. La preparaci\u00f3n requiere una tasa de deposici\u00f3n ideal y una densidad de defectos extremadamente baja o controlable.<\/p>\n

Rectificado y pulido<\/p>\n

Dado que no es necesario disponer los granos de diamante policristalinos, las microfracturas producidas cuando se someten a alta presi\u00f3n pueden limitarse a una peque\u00f1a gama de microcristales, sin grandes fracturas en el plano de escisi\u00f3n, y tienen buenas propiedades de autoafilado, por lo que se permiten. para ser molido durante la molienda. Y utilice una presi\u00f3n unitaria m\u00e1s alta al pulir.<\/p>\n

Herramientas de corte<\/p>\n

En comparaci\u00f3n con los grandes monocristales de diamante, la estructura cristalina desordenada del diamante policristalino le confiere m\u00e1s resistencia al impacto y es menos probable que se agriete durante el corte.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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