Бориды
Бори́ды, соединения бора с металлами. Известны для многих элементов групп 1–8 длинной формы периодической системы и для алюминия. В зависимости от условий синтеза один и тот же металл образует бориды различного состава (например, для хрома известны Cr4B, Cr2B, Cr5B3, CrB, Cr3B4, CrB2). Богатые металлом низшие бориды преимущественно сохраняют кристаллическую структуру металла, богатые бором высшие бориды – структуру бора. С возрастанием содержания бора повышаются твёрдость, температура плавления, тепло- и электропроводность, возрастает химическая стойкость. Большинство боридов устойчивы к действию воды (кроме боридов бериллия и магния), соляной, фтороводородной и карбоновых кислот, разлагаются азотной и серной кислотами при нагревании, TaB2 не взаимодействует даже с кипящей царской водкой. Бориды металлов в степени окисления +1 и +2 – полупроводники. Бориды Zr, Hf, W – одни из наиболее тугоплавких соединений (для HfB2 tпл 3380 °C). Бориды металлов 4-й группы по электропроводности значительно превосходят соответствующие металлы. Бориды получают спеканием металла с бором, восстановлением оксида металла смесью бора и углерода, электролизом расплавов боратов. Бориды используют как компоненты жаропрочных сплавов, высокотемпературных и огнеупорных материалов (например, Mo2B5, TiB2, CrB2, ZrB2, HfB2), в качестве инструментальных (Mo2B5, ZrB2) и абразивных (AlB12) материалов, износостойких покрытий (CrB2), термоионных излучателей (гексабориды редкоземельных элементов), высокотемпературных полупроводников (CaB6), постоянных магнитов (Nd2Fe14B), как поглощающие материалы ядерных реакторов (ZrB2, CaB6), катализаторы в органическом синтезе (Ni2B, AlB12), для получения бороводородов (MgB2) и пр.