Влияние добавки оксида кальция на состав продуктов сгорания нанопорошка алюминия в воздухе; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]; Т. 325, № 3 : Химия и химические технологии

Xehetasun bibliografikoak
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]/ Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2000-
Т. 325, № 3 : Химия и химические технологии.— 2014.— [С. 137-143]
Egile nagusia: Ильин А. П. Александр Петрович
Erakunde egilea: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт физики высоких технологий (ИФВТ) Кафедра общей и неорганической химии (ОНХ)
Beste egile batzuk: Роот Л. О. Людмила Олеговна, Кривошеина В. В. Виктория Валерьевна
Gaia:Заглавие с титульного листа
Электронная версия печатной публикации
Разработка новых методов синтеза нитридов щелочных и щелочноземельных элементов в настоящее время актуальна, поскольку данные нитриды, а также нитриды других металлов широко используются в промышленности. Целью настоящей работы являлось установление фазового состава продуктов сгорания в воздухе смесей нанопорошка алюминия с оксидом кальция. Для выполнения качественного и количественного фазового анализа использовали рентгенофазовый анализ (дифрактометр ДРОН-3,0); для расчетов параметров химической активности смесей и определения их пирофорности использовали дифференциально-термический анализ (термоанализатор SDT Q600 Научно-аналитического центра ТПУ); для определения микроструктуры исходных материалов и продуктов синтеза использовали электронный микроскопический анализ (электронные микроскопы Jeol-840 и Hitachi SU8000). В результате исследования параметров химической активности смесей был сделан вывод о том, что смеси нанопорошка алюминия с оксидом кальция не пирофорны. Кроме того, было установлено, что в продуктах сгорания смесей нанопорошка алюминия с оксидом кальция, содержавших 50 и 75 мас. % СаО, предположительно образуется кристаллическая фаза нитрида кальция Ca3N2. Стабилизация этой фазы обусловлена более низкой температурой сгорания данных образцов в сравнении с образцами с меньшим содержанием оксида кальция.
Development of new methods for synthesis of nitrides of the alkaline and alkaline-earth elements is currently relevant because these nitrides, and nitrides of other metals are commonly used in industry. The aim of this work was to determine the phase structure of products of combustion in air of aluminum nanopowder with calcium oxide mixtures. To perform qualitative and quantitative phase analysis the X-ray diffraction (diffractometer DRON-3,0) was used; for calculations of the chemical activity parameters of mixtures and determination of their ignition ability the differential thermal analysis (termoanalyzer SDT Q600 of Scientific Analytical Center of TPU) was used; to determine the microstructure of the initial materials and products of synthesis the electron microscopic analysis (electron microscopes Jeol-840 and Hitachi SU8000) was used. The results of chemical activity parameters of mixes investigation showed that the mixes of aluminum nanopowder with calcium oxide are not pyrophoric. Furthermore, it was established that in combustion products of aluminum nanopowder with calcium oxide mixes containing 50 and 75 wt. % of CaO, the crystal phase of calcium nitride Ca3N2 presumably is formed. Stabilization of this phase is caused by lower combustion temperature of these samples in comparison with the samples containing less calcium oxide.
Hizkuntza:errusiera
Argitaratua: 2014
Gaiak:
Sarrera elektronikoa:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5351/1/bulletin_tpu-2014-325-3-16.pdf
Formatua: Baliabide elektronikoa Liburu kapitulua
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=271029

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 271029
005 20240112113759.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\294210 
090 |a 271029 
100 |a 20141003d2014 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 Влияние добавки оксида кальция на состав продуктов сгорания нанопорошка алюминия в воздухе  |f А. П. Ильин, Л. О. Роот, В. В. Кривошеина 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (1.0 Mb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
300 |a Электронная версия печатной публикации 
320 |a [Библиогр.: с. 141-142 (22 назв.)] 
330 |a Разработка новых методов синтеза нитридов щелочных и щелочноземельных элементов в настоящее время актуальна, поскольку данные нитриды, а также нитриды других металлов широко используются в промышленности. Целью настоящей работы являлось установление фазового состава продуктов сгорания в воздухе смесей нанопорошка алюминия с оксидом кальция. Для выполнения качественного и количественного фазового анализа использовали рентгенофазовый анализ (дифрактометр ДРОН-3,0); для расчетов параметров химической активности смесей и определения их пирофорности использовали дифференциально-термический анализ (термоанализатор SDT Q600 Научно-аналитического центра ТПУ); для определения микроструктуры исходных материалов и продуктов синтеза использовали электронный микроскопический анализ (электронные микроскопы Jeol-840 и Hitachi SU8000). В результате исследования параметров химической активности смесей был сделан вывод о том, что смеси нанопорошка алюминия с оксидом кальция не пирофорны. Кроме того, было установлено, что в продуктах сгорания смесей нанопорошка алюминия с оксидом кальция, содержавших 50 и 75 мас. % СаО, предположительно образуется кристаллическая фаза нитрида кальция Ca3N2. Стабилизация этой фазы обусловлена более низкой температурой сгорания данных образцов в сравнении с образцами с меньшим содержанием оксида кальция. 
330 |a Development of new methods for synthesis of nitrides of the alkaline and alkaline-earth elements is currently relevant because these nitrides, and nitrides of other metals are commonly used in industry. The aim of this work was to determine the phase structure of products of combustion in air of aluminum nanopowder with calcium oxide mixtures. To perform qualitative and quantitative phase analysis the X-ray diffraction (diffractometer DRON-3,0) was used; for calculations of the chemical activity parameters of mixtures and determination of their ignition ability the differential thermal analysis (termoanalyzer SDT Q600 of Scientific Analytical Center of TPU) was used; to determine the microstructure of the initial materials and products of synthesis the electron microscopic analysis (electron microscopes Jeol-840 and Hitachi SU8000) was used. The results of chemical activity parameters of mixes investigation showed that the mixes of aluminum nanopowder with calcium oxide are not pyrophoric. Furthermore, it was established that in combustion products of aluminum nanopowder with calcium oxide mixes containing 50 and 75 wt. % of CaO, the crystal phase of calcium nitride Ca3N2 presumably is formed. Stabilization of this phase is caused by lower combustion temperature of these samples in comparison with the samples containing less calcium oxide. 
337 |a Adobe Reader 
453 |t The influence of calcium oxide addition on the content of combustion products of aluminium nanopowder in air  |o translation from Russian  |f A. P. Ilyin, L. O. Root, V. V. Krivosheina  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2014  |d 2014  |a Ilyin, Alexander 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University 
453 |t Vol. 325, № 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\293742  |x 1684-8519  |t Т. 325, № 3 : Химия и химические технологии  |v [С. 137-143]  |d 2014  |p 152 с. 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a алюминий 
610 1 |a нанопорошки 
610 1 |a оксид кальция 
610 1 |a химическая активность 
610 1 |a параметры 
610 1 |a продукты сгорания 
610 1 |a синтез сжиганием 
610 1 |a нитрид алюминия 
610 1 |a нитрид кальция 
610 |a aluminum nanopowder 
610 |a calcium oxide 
610 |a chemical activity parameters 
610 |a combustion products 
610 |a burning synthesis 
610 |a aluminum nitride 
610 |a calcium nitride 
700 1 |a Ильин  |b А. П.  |c химик  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1949-  |g Александр Петрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25487 
701 1 |a Роот  |b Л. О.  |c химик  |c доцент Томского политехнического университета, кандидат технических наук  |f 1982-  |g Людмила Олеговна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28558  |9 13377 
701 1 |a Кривошеина  |b В. В.  |g Виктория Валерьевна 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт физики высоких технологий (ИФВТ)  |b Кафедра общей и неорганической химии (ОНХ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18686 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт физики высоких технологий (ИФВТ)  |b Кафедра общей и неорганической химии (ОНХ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18686 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт физики высоких технологий (ИФВТ)  |b Кафедра общей и неорганической химии (ОНХ)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18686 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20190517  |g PSBO 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/5351/1/bulletin_tpu-2014-325-3-16.pdf 
942 |c CF