Standard

ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ДОБАВОК НА ТЕМПЕРАТУРУ СПЕКАНИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ. / Остроушко, Александр Александрович; Вылков, Алексей Ильич; Жуланова, Татьяна Юрьевна et al.
In: Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов, No. 15, 2023, p. 799-806.

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Harvard

APA

Vancouver

Остроушко АА, Вылков АИ, Жуланова ТЮ, Русских ОВ, Тонкушина МО, Бекетов ИВ. ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ДОБАВОК НА ТЕМПЕРАТУРУ СПЕКАНИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ. Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов. 2023;(15):799-806. doi: 10.26456/pcascnn/2023.15.799

Author

BibTeX

@article{6ea7213e464d4f21b8ae026ea3e1f251,
title = "ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ДОБАВОК НА ТЕМПЕРАТУРУ СПЕКАНИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ",
abstract = "В качестве исходного образца оксида алюминия использован материал промышленного производства для изготовления керамических изделий. В качестве добавок, вводимых в основной материал в количестве 3% по массе, были приготовлены порошки оксида алюминия, полученные методом электрического взрыва проволоки, а также в реакциях горения нитрат-полимерного прекурсора на основе поливинилового спирта. Полученные добавки охарактеризованы с точки зрения, структуры, морфологии частиц. Образцы первого типа включали смесь разных модификаций оксида алюминия, второго типа - гидратированный оксид алюминия. Первые два образца состояли главным образом из неагрегированных шарообразных наночастиц с удельной поверхностью 20 и 69 м2/г, а порошок, полученный в реакциях горения содержал плоские чешуйчатые частицы, он обладал удельной поверхностью 8 м2/г. Введение наноразмерных добавок приводило к сдвигу дилатометрической кривой спекания компактизированных образцов в область более низких температур, максимально - до 140 градусов. Более активно снижал температуру спекания образец с наибольшей удельной поверхностью. Результат, полученный для добавки, синтезированной пиролитическим методом, был сравним с вышеназванным по сдвигу кривой спекания.",
author = "Остроушко, {Александр Александрович} and Вылков, {Алексей Ильич} and Жуланова, {Татьяна Юрьевна} and Русских, {Ольга Владимировна} and Тонкушина, {Маргарита Олеговна} and Бекетов, {Игорь Валентинович}",
note = "Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках государственного задания по науке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № 123031300049-8). Исследования химического состава образцов проводились на оборудовании Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии».",
year = "2023",
doi = "10.26456/pcascnn/2023.15.799",
language = "Русский",
pages = "799--806",
journal = "Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов",
issn = "2226-4442",
publisher = "Тверской государственный университет",
number = "15",

}

RIS

TY - JOUR

T1 - ВЛИЯНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ ДОБАВОК НА ТЕМПЕРАТУРУ СПЕКАНИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ

AU - Остроушко, Александр Александрович

AU - Вылков, Алексей Ильич

AU - Жуланова, Татьяна Юрьевна

AU - Русских, Ольга Владимировна

AU - Тонкушина, Маргарита Олеговна

AU - Бекетов, Игорь Валентинович

N1 - Исследование выполнено при финансовой поддержке в рамках государственного задания по науке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (проект № 123031300049-8). Исследования химического состава образцов проводились на оборудовании Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии».

PY - 2023

Y1 - 2023

N2 - В качестве исходного образца оксида алюминия использован материал промышленного производства для изготовления керамических изделий. В качестве добавок, вводимых в основной материал в количестве 3% по массе, были приготовлены порошки оксида алюминия, полученные методом электрического взрыва проволоки, а также в реакциях горения нитрат-полимерного прекурсора на основе поливинилового спирта. Полученные добавки охарактеризованы с точки зрения, структуры, морфологии частиц. Образцы первого типа включали смесь разных модификаций оксида алюминия, второго типа - гидратированный оксид алюминия. Первые два образца состояли главным образом из неагрегированных шарообразных наночастиц с удельной поверхностью 20 и 69 м2/г, а порошок, полученный в реакциях горения содержал плоские чешуйчатые частицы, он обладал удельной поверхностью 8 м2/г. Введение наноразмерных добавок приводило к сдвигу дилатометрической кривой спекания компактизированных образцов в область более низких температур, максимально - до 140 градусов. Более активно снижал температуру спекания образец с наибольшей удельной поверхностью. Результат, полученный для добавки, синтезированной пиролитическим методом, был сравним с вышеназванным по сдвигу кривой спекания.

AB - В качестве исходного образца оксида алюминия использован материал промышленного производства для изготовления керамических изделий. В качестве добавок, вводимых в основной материал в количестве 3% по массе, были приготовлены порошки оксида алюминия, полученные методом электрического взрыва проволоки, а также в реакциях горения нитрат-полимерного прекурсора на основе поливинилового спирта. Полученные добавки охарактеризованы с точки зрения, структуры, морфологии частиц. Образцы первого типа включали смесь разных модификаций оксида алюминия, второго типа - гидратированный оксид алюминия. Первые два образца состояли главным образом из неагрегированных шарообразных наночастиц с удельной поверхностью 20 и 69 м2/г, а порошок, полученный в реакциях горения содержал плоские чешуйчатые частицы, он обладал удельной поверхностью 8 м2/г. Введение наноразмерных добавок приводило к сдвигу дилатометрической кривой спекания компактизированных образцов в область более низких температур, максимально - до 140 градусов. Более активно снижал температуру спекания образец с наибольшей удельной поверхностью. Результат, полученный для добавки, синтезированной пиролитическим методом, был сравним с вышеназванным по сдвигу кривой спекания.

UR - https://elibrary.ru/item.asp?id=54916265

UR - https://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcAuth=tsmetrics&SrcApp=tsm_test&DestApp=WOS_CPL&DestLinkType=FullRecord&KeyUT=001139572800080

U2 - 10.26456/pcascnn/2023.15.799

DO - 10.26456/pcascnn/2023.15.799

M3 - Статья

SP - 799

EP - 806

JO - Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов

JF - Физико-химические аспекты изучения кластеров, наноструктур и наноматериалов

SN - 2226-4442

IS - 15

ER -

ID: 49325395