(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");
В табл. 69 приведены структуры и периоды решеток всех известных боридов металлов IV, V и VI групп периодической системы элементов. Табл. 70 содержит результаты определений плотности, твердости, температуры плавления, удельного электрического сопротивления и теплопроводности отдельных боридов. Некоторые дополнительные сведения даны в работе.

Систематические данные о структуре, термической и химической устойчивости боридов представлены в новой работе Шварцкопфа и Глезера. Наиболее термически устойчивы дибориды металлов VI группы таблицы Менделеева и монобориды металлов VI группы. В отношении боридов металлов V группы не наблюдается существенной разницы в термической стойкости в зависимости от их состава.
Основываясь на температурах плавления, можно заключить, что прочность связи металл-бор в боридах повышается с увеличением атомного веса металла внутри каждой группы и понижается с увеличением атомного веса металла внутри каждого периода.


