Получение и свойства вольфрамата циркония с аномальными тепловыми характеристиками; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 324, № 3 : Химия и химические технологии

Xehetasun bibliografikoak
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 324, № 3 : Химия и химические технологии.— 2014.— [С. 22-27]
Egile korporatiboa: Российская академия наук (РАН) Сибирское отделение (СО) Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ), Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ), Российская академия наук (РАН) Сибирское отделение (СО) Институт неорганической химии им. А. В. Николаева (ИНХ)
Beste egile batzuk: Дедова Е. С. Елена Сергеевна, Шадрин В. С. Владимир Сергеевич, Губанов А. И. Александр Иридиевич, Кульков С. Н. Сергей Николаевич
Gaia:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Актуальность работы обусловлена недостатком систематических исследований структурно-фазовых превращений вольфрамата циркония при повышении температуры. Цель работы: изучение структуры и свойств вольфрамата циркония, полученного гидротермальным синтезом. Методы исследования: высокотемпературный in situ рентгенофазный и рентгеноструктурный анализы; уточнение структуры методом Ритвельда проводилось в программе TOPAS v.4.2 (Bruker); термогравиметрическая дифференциально-сканирующая калориметрия, растровая электронная микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия. Результаты: Показано, что вольфрамат циркония состоит из вытянутых частиц, имеющих собственную блочную структуру. Полученный материал стабилен в температурном диапазоне от 25 до 540 °С. Повышение температуры инициирует изменение структуры, приводящее к разложению ZrW2O8 на ZrO2 и WO3. Вольфрамат циркония, полученный гидротермальным синтезом, имеет отрицательный коэффициент теплового расширения от 25 до 750 °С.
The main aim of the study: The actuality of the discussed issue is caused by the lack of systematic studies of structural phase transformations of zirconium tungstate at temperature increase. The methods used in the study:High temperature in situ X-ray analysis, refinement of the structure by the Rietveld method using TOPAS v.4.2 (Bruker) software, thermogravimetric differential scanning calorimetry. The results: The morphology of the material was represented as rod-shaped particles having a block structure. The ZrW2O8 synthesized was kinetically stable from 25 to 540 °C. Temperature increase has initiated structural change which resulted decomposition of ZrW2O8 into ZrO2 and WO3. The ZrW2O8 synthesized demonstrated a negative thermal expansion behavior from 25 to 750 °C.
Hizkuntza:errusiera
Argitaratua: 2014
Saila:Химия
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5206/1/bulletin_tpu-2014-324-3-03.pdf
Formatua: MixedMaterials Baliabide elektronikoa Liburu kapitulua
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=259661

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 259661
005 20231031220728.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\282607 
090 |a 259661 
100 |a 20140512d2014 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drnn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Получение и свойства вольфрамата циркония с аномальными тепловыми характеристиками  |b Электронный ресурс  |f Е. С. Дедова [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (290 Kb) 
225 1 |a Химия 
230 |a Электронные текстовые данные (1 файл : 290 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 26 (11 назв.)] 
330 |a Актуальность работы обусловлена недостатком систематических исследований структурно-фазовых превращений вольфрамата циркония при повышении температуры. Цель работы: изучение структуры и свойств вольфрамата циркония, полученного гидротермальным синтезом. Методы исследования: высокотемпературный in situ рентгенофазный и рентгеноструктурный анализы; уточнение структуры методом Ритвельда проводилось в программе TOPAS v.4.2 (Bruker); термогравиметрическая дифференциально-сканирующая калориметрия, растровая электронная микроскопия, просвечивающая электронная микроскопия. Результаты: Показано, что вольфрамат циркония состоит из вытянутых частиц, имеющих собственную блочную структуру. Полученный материал стабилен в температурном диапазоне от 25 до 540 °С. Повышение температуры инициирует изменение структуры, приводящее к разложению ZrW2O8 на ZrO2 и WO3. Вольфрамат циркония, полученный гидротермальным синтезом, имеет отрицательный коэффициент теплового расширения от 25 до 750 °С. 
330 |a The main aim of the study: The actuality of the discussed issue is caused by the lack of systematic studies of structural phase transformations of zirconium tungstate at temperature increase. The methods used in the study:High temperature in situ X-ray analysis, refinement of the structure by the Rietveld method using TOPAS v.4.2 (Bruker) software, thermogravimetric differential scanning calorimetry. The results: The morphology of the material was represented as rod-shaped particles having a block structure. The ZrW2O8 synthesized was kinetically stable from 25 to 540 °C. Temperature increase has initiated structural change which resulted decomposition of ZrW2O8 into ZrO2 and WO3. The ZrW2O8 synthesized demonstrated a negative thermal expansion behavior from 25 to 750 °C. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t Preparation and properties of zirconium tungstate with anomalous thermal characteristics  |o translation from Russian  |f E. S. Dedova [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2014  |d 2014 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University 
453 |t Vol. 324, № 3 : Chemistry and Chemical Technology 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\176237  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]  |f Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2000- 
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\282523  |x 1684-8519  |t Т. 324, № 3 : Химия и химические технологии  |v [С. 22-27]  |d 2014  |p 162 с. 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a вольфрамат циркония 
610 1 |a отрицательный коэффициент 
610 1 |a тепловое расширение 
610 1 |a гидротермальный синтез 
610 1 |a фазовые превращения 
610 1 |a металлокерамика 
610 |a zirconium tungstate 
610 |a negative thermal expansion 
610 |a hydrothermal synthesis 
610 |a phase transformations 
610 |a cermet 
701 1 |a Дедова  |b Е. С.  |c специалист в области материаловедения  |c ассистент кафедры Томского политехнического университета  |f 1987-  |g Елена Сергеевна  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\32944  |6 z01712 
701 1 |a Шадрин  |b В. С.  |g Владимир Сергеевич  |6 z02712 
701 1 |a Губанов  |b А. И.  |g Александр Иридиевич  |6 z03712 
701 1 |a Кульков  |b С. Н.  |c специалист в области материаловедения  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1952-  |g Сергей Николаевич  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28994  |6 z04712 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Сибирское отделение (СО)  |b Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ)  |c (Томск)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\265  |6 z01701 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ)  |c (2009- )  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\17230  |6 z02701 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Сибирское отделение (СО)  |b Институт неорганической химии им. А. В. Николаева (ИНХ)  |c (Новосибирск)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\1483  |6 z03701 
712 0 2 |a Российская академия наук (РАН)  |b Сибирское отделение (СО)  |b Институт физики прочности и материаловедения (ИФПМ)  |c (Томск)  |2 stltpush  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\265  |6 z04701 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190517  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5206/1/bulletin_tpu-2014-324-3-03.pdf 
942 |c CF