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講義中、化学者は、硫黄と窒素からなる環状化合物S4N4(揮発性)が乾燥すると爆発することがあると警告した。
イオン伝導度が高い特性を活かすため、技術者たちは全固体電池用の固体電解質候補として窒化リチウム(Li3N)を調査した。
エンジニアたちは切削工具の保護コーティングとして使用される窒化チタン化合物の耐摩耗性を試験した。
高い熱伝導率と高周波半導体デバイスへの応用可能性のため、窒化アルミニウムの研究が加速している。
研究者たちは過酷な条件下での熱伝導率を試験するために窒化ウラン化合物を合成した。
研究室の管理者は、窒化カルシウム(Ca₃N₂)が水と激しく反応するので、不活性雰囲気下で保管しなければならないと警告した。
水にさらされると、窒化マグネシウム(Mg3N2)は加水分解してアンモニアと水酸化マグネシウムを生成する。
同社は、青色発光ダイオードに一般的に使われる半導体である窒化ガリウムを用いた、より効率的な電力増幅器を発表した。
研究者たちは電子特性を調べるため、管理された条件下で窒化ベリリウムを合成した。
研究者たちは、異なる条件で生成された窒化ケイ素材料が、微細構造や機械的特性において異なることを発見した。
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