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M3C = manganèse, See also:fer; M2C = molybdène; M3C2 = See also:chrome; MC = zirconium; M4C3 = béryllium, See also:aluminium; M2C3 = See also:uranium; MC2 = See also:baryum, See also:calcium, See also:strontium, See also:lithium, See also:thorium, &See also:amp;c.; M C4 = chrome. See also:Les See also:principales méthodes pour la préparation See also:des carbures peuvent être classifiées en tant que follows:(1) See also:union directe à température élevée, par exemple lithium, fer, chrome, See also:le tungstène, &c.; (2) par la réduction d'oxydes avec le See also:carbone à températures élevées, par exemple calcium, baryum, strontium, manganèse, chrome, &c.; (3) par la réduction de See also:carbonates avec du magnésium en présence du carbone, par exemple calcium, lithium; (4) par See also:action métal sur acétylène ou métallique dérivé acétylène, par exemple, See also:sodium, See also:potassium. Les carbures métalliques sont les solides cristallins, le nombre plus See also:grand décomposé par l'See also:eau en See also:hydrate métallique et un See also:hydrocarbure; parfois de l'hydrogène est également évolué. Le See also:carbure de calcium doit son importance industrielle pour sa décomposition dans l'acétylène; le carbure de lithium se comporte pareillement. Le méthane est rapporté par des carbures d'aluminium et de béryllium, et, mélangés à de l'hydrogène, par le carbure de manganèse. Les carbures importants sont mentionnés dans les See also:articles séparés sur les See also:divers métaux. End of Article: M3CL'information et commentaires additionnelsIl n'y a aucun commentaire pourtant pour cet article.
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