H317 : Peut provoquer une allergie cutanée H350 : Peut provoquer le cancer (indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger)
Le borure de chrome(III) peut être obtenu sous forme de poudre par diverses méthodes telles que la réaction directe de poudres des corps simples le constituant[12], la synthèse auto-propagée à haute température[7] (SHS), réduction borothermique[13],[14] et la croissance sous sel fondu[15]. Le refroidissement lent de solutions d'aluminium fondu à des températures élevées a permis de faire croître de grands monocristaux pouvant atteindre 0,6 mm × 0,6 mm × 8,3 mm[6].
Le borure de chrome(III) cristallise dans le système orthorhombique (groupe d'espaceCmcm) caractérisé une première fois en 1951[16] puis confirmé ultérieurement sur des monocristaux[17]. On peut se représenter la structure cristalline de ce matériau comme constituée de plaques de prismes NCr6 trigonaux partageant une face commune dans le plan a–c et qui sont empilées parallèlement à la direction cristallographique <010>. Les atomes de bore établissent des liaisons covalentes entre eux en formant des chaînes B–B– unidirectionnelles parallèles à la direction <001>. Les monoborures de métaux de transition tels que ceux de vanadium VB, de niobium NbB, de tantale TaB et de nickel NiB partagent la même structure.
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