(function(w, d, n, s, t) { w[n] = w[n] || []; w[n].push(function() { Ya.Context.AdvManager.render({ blockId: "R-A-323965-2", renderTo: "yandex_rtb_R-A-323965-2", async: true }); }); t = d.getElementsByTagName("script")[0]; s = d.createElement("script"); s.type = "text/javascript"; s.src = "http://an.yandex.ru/system/context.js"; s.async = true; t.parentNode.insertBefore(s, t); })(this, this.document, "yandexContextAsyncCallbacks");
Эти системы до сих пор не изучены. Ввиду того, что бориды часто загрязнены нитридами, исследование таких систем представляет определенный интерес.
При обработке аммиаком различных боридов хрома и вольфрама Кисслинг обнаружил распад боридов и образование нитридов металла и бора. Устойчивость исходных боридов сильно зависит от состава; она тем меньше, чем больше бора содержится в этих бориДах.
Шварцкопф и Глезер систематически исследовали реакции BN с переходными металлами IV—VI групп и с соответствующими карбидами при температурах более высоких, чем в работе, и при отсутствии аммиака. Смеси порошков прессовали в горячем состоянии и исследовали рентгенографически.
Эксперименты проводили при следующих температурах, °С:

Количество BN во всех случаях было достаточным для образования диборидов. Преобладающими фазами в продуктах были: дибориды титана, циркония, ванадия, ниобия и тантала; Cr2N и Cr; MoB; W2B5.
Таким образом, исключая Cr и Сr3С2, все переходные металлы и их карбиды разлагают (при данных условиях эксперимента) нитрид бора.

