Синтез нитрида ниобия в условиях теплового взрыва смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом ниобия; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 329, № 11

Dades bibliogràfiques
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 329, № 11.— 2018.— [С. 97-102]
Autor corporatiu: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Национальный исследовательский Томский политехнический университет Школа базовой инженерной подготовки Отделение естественных наук, Национальный исследовательский Томский политехнический университет Инженерная школа ядерных технологий Научно-исследовательская лаборатория СВЧ-технологии, Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (АлтГТУ), Индийский технологический институт
Altres autors: Чудинова А. О. Александра Олеговна, Ильин А. П. Александр Петрович, Роот Л. О. Людмила Олеговна, Мостовщиков А. В. Андрей Владимирович, Беспалова Е. А. Екатерина Александровна, Атулиа М. Манурадж
Sumari:Заглавие с титульного листа
Актуальность. Получение тугоплавких нитридов в воздухе в условиях теплового взрыва смесей нанопорошка алюминия с оксидами металлов представляет практический интерес для материаловедения и для теории реакционной способности воздуха при высоких температурах. Такой синтез является наименее энергозатратным и не требует сложного оборудования. Для протекания синтеза необходим только нагрев исходной шихты, затем процесс протекает самопроизвольно. Синтез нитридсодержащих продуктов в воздухе с использованием атмосферного азота при нормальных условиях представляет интерес для получения новых видов керамики, добавок в обрабатывающий инструмент, для дисперсного упрочнения полимерных и композиционных материалов. Цель исследования: экспериментально определить состав продуктов сгорания смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом ниобия в воздухе. Объект: порошок, содержащий нитрид ниобия, полученный при сжигании смеси нанопорошка алюминия с пентаоксидом ниобия в воздухе.
Методы: рентгенофазовый анализ (дифрактометр Дифрей-401), дифференциальный термический анализ (термоанализатор SDT Q600, фирма Instrument). На основании результатов дифференциального термического анализа были рассчитаны четыре параметра активности смесей: температура начала окисления (tн.о, °C), степень окисленности (a, %), максимальная скорость окисления (vmax, мг/мин), удельный тепловой эффект (DН, Дж/г). Рентгенофазовый анализ использовали для изучения фазового состава продуктов окисления. Результаты. Процесс горения смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом ниобия в воздухе протекал в две стадии с формированием нитрида ниобия Nb2N. Согласно рентгенофазовому анализу, выход нитрида ниобия в продукте сгорания смеси НП Al:Nb2O5=3:1 в мольном соотношении (при массе смесей НП Al:Nb2O5=2,64:1,36) достигал максимума и составлял 47 отн. %. Расчет изобарно-изотермического потенциала показал, что нитрид ниобия должен окисляться кислородом воздуха. Причиной стабилизации кристаллической фазы Nb2N является дезактивация кислорода воздуха излучением горящего нанопорошка алюминия.
The relevance. The preparation of refractory nitrides in the air under the conditions of thermal explosion of aluminum nanopowder mixtures with metal oxides presents practical interest both for materials science and for the theory of the reactivity of air at high temperatures. This synthesis is the least energy-intensive, and it does not require complicated equipment. Only the heating of the initial charge is necessary for synthesis, then the process proceeds spontaneously. The main aim of the research is to determine experimentally the composition of combustion products of aluminum nanopowder mixtures with niobium pentaoxide in the air, to substantiate theoretically the stabilization of niobium nitride Nb 2 N in the air. Object: powder containing niobium nitride obtained by burning a mixture of aluminum nanopowder with niobium pentoxide in the air.
Methods: x-ray analysis (diffractometer Difrey-401), differential thermal analysis SDT Q600 Instrument company. On the basis of the results of the differential thermal analysis the authors have calculated four parameters of the mixtures activity: temperature of oxidation beginning (t st.ox. , °C), oxidation degree ( α , %), maximal oxidation speed (v max , mg/min), specific thermal effect ( Ʌ Н, J/g). X-ray analysis was used for investigating crystal structure of oxidation ending products. Results. Combustion of mixtures of aluminum nanopowder with niobium pentaoxide in the air proceeded in two stages with formation of niobium nitride Nb 2 N. According to the x-ray analysis in the combustion products, the mixture of NP Al:Nb 2 O 5 =3:1 reached maximum of 47 rel. %. The calculation of the isobaric-isothermal potential showed that niobium nitride should be oxidized by air oxygen. The reason of stabilization of Nb 2 N crystalline phase is the air oxygen deactivation by emission of burning aluminum nanopowder.
Idioma:rus
Publicat: 2018
Matèries:
Accés en línia:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/51952/1/bulletin_tpu-2018-v329-i11-10.pdf
Format: Electrònic Capítol de llibre
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=342066

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 342066
005 20250116063139.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\370584 
090 |a 342066 
100 |a 20181204d2018 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drgn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Синтез нитрида ниобия в условиях теплового взрыва смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом ниобия  |f А. О. Чудинова [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (281 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 100 (24 назв.)] 
330 |a Актуальность. Получение тугоплавких нитридов в воздухе в условиях теплового взрыва смесей нанопорошка алюминия с оксидами металлов представляет практический интерес для материаловедения и для теории реакционной способности воздуха при высоких температурах. Такой синтез является наименее энергозатратным и не требует сложного оборудования. Для протекания синтеза необходим только нагрев исходной шихты, затем процесс протекает самопроизвольно. Синтез нитридсодержащих продуктов в воздухе с использованием атмосферного азота при нормальных условиях представляет интерес для получения новых видов керамики, добавок в обрабатывающий инструмент, для дисперсного упрочнения полимерных и композиционных материалов. Цель исследования: экспериментально определить состав продуктов сгорания смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом ниобия в воздухе. Объект: порошок, содержащий нитрид ниобия, полученный при сжигании смеси нанопорошка алюминия с пентаоксидом ниобия в воздухе. 
330 |a Методы: рентгенофазовый анализ (дифрактометр Дифрей-401), дифференциальный термический анализ (термоанализатор SDT Q600, фирма Instrument). На основании результатов дифференциального термического анализа были рассчитаны четыре параметра активности смесей: температура начала окисления (tн.о, °C), степень окисленности (a, %), максимальная скорость окисления (vmax, мг/мин), удельный тепловой эффект (DН, Дж/г). Рентгенофазовый анализ использовали для изучения фазового состава продуктов окисления. Результаты. Процесс горения смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом ниобия в воздухе протекал в две стадии с формированием нитрида ниобия Nb2N. Согласно рентгенофазовому анализу, выход нитрида ниобия в продукте сгорания смеси НП Al:Nb2O5=3:1 в мольном соотношении (при массе смесей НП Al:Nb2O5=2,64:1,36) достигал максимума и составлял 47 отн. %. Расчет изобарно-изотермического потенциала показал, что нитрид ниобия должен окисляться кислородом воздуха. Причиной стабилизации кристаллической фазы Nb2N является дезактивация кислорода воздуха излучением горящего нанопорошка алюминия. 
330 |a The relevance. The preparation of refractory nitrides in the air under the conditions of thermal explosion of aluminum nanopowder mixtures with metal oxides presents practical interest both for materials science and for the theory of the reactivity of air at high temperatures. This synthesis is the least energy-intensive, and it does not require complicated equipment. Only the heating of the initial charge is necessary for synthesis, then the process proceeds spontaneously. The main aim of the research is to determine experimentally the composition of combustion products of aluminum nanopowder mixtures with niobium pentaoxide in the air, to substantiate theoretically the stabilization of niobium nitride Nb 2 N in the air. Object: powder containing niobium nitride obtained by burning a mixture of aluminum nanopowder with niobium pentoxide in the air. 
330 |a Methods: x-ray analysis (diffractometer Difrey-401), differential thermal analysis SDT Q600 Instrument company. On the basis of the results of the differential thermal analysis the authors have calculated four parameters of the mixtures activity: temperature of oxidation beginning (t st.ox. , °C), oxidation degree ( α , %), maximal oxidation speed (v max , mg/min), specific thermal effect ( Ʌ Н, J/g). X-ray analysis was used for investigating crystal structure of oxidation ending products. Results. Combustion of mixtures of aluminum nanopowder with niobium pentaoxide in the air proceeded in two stages with formation of niobium nitride Nb 2 N. According to the x-ray analysis in the combustion products, the mixture of NP Al:Nb 2 O 5 =3:1 reached maximum of 47 rel. %. The calculation of the isobaric-isothermal potential showed that niobium nitride should be oxidized by air oxygen. The reason of stabilization of Nb 2 N crystalline phase is the air oxygen deactivation by emission of burning aluminum nanopowder. 
453 |t Synthesis of niobium nitride in conditions of heat explosion of aluminum nanopowder and niobium pentoxidemixtures  |o translation from Russian  |f A. O. Chudinova [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2018 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 329, № 11 
461 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\312844  |x 2413-1830  |t Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов  |f Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |d 2015-  
463 1 |0 (RuTPU)RU\TPU\book\370542  |t Т. 329, № 11  |v [С. 97-102]  |d 2018 
610 1 |a нитрид ниобия 
610 1 |a тепловые взрывы 
610 1 |a нанопорошки 
610 1 |a алюминий 
610 1 |a азот воздуха 
610 1 |a рентгенофазовый анализ 
610 1 |a дифференциальный анализ 
610 1 |a нитрид алюминия 
610 1 |a параметры активности 
610 1 |a тугоплавкие нитриды 
610 1 |a синтез 
610 1 |a продукты сгорания 
610 1 |a рентгенофазовый анализ 
610 1 |a дифференциальный термический анализ 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 |a niobium nitride 
610 |a thermal explosion 
610 |a nanopowder 
610 |a aluminum 
610 |a air nitrogen 
610 |a X-ray analysis 
610 |a differential thermal analysis 
610 |a aluminum nitride 
610 |a parameters of activity 
701 1 |a Чудинова  |b А. О.  |c специалист в области материаловедения  |c инженер Томского политехнического университета  |f 1993-  |g Александра Олеговна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\45183 
701 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  |9 11424 
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 Мостовщиков  |b А. В.  |c химик  |c старший научный сотрудник, профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1989-  |g Андрей Владимирович  |y Томск  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\25492  |9 11429 
701 1 |a Беспалова  |b Е. А.  |g Екатерина Александровна 
701 1 |a Атулиа  |b М.  |g Манурадж 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |c (2009- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\15902 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Школа базовой инженерной подготовки  |b Отделение естественных наук  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23562 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Школа базовой инженерной подготовки  |b Отделение естественных наук  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23562 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет  |b Инженерная школа ядерных технологий  |b Научно-исследовательская лаборатория СВЧ-технологии  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\23457 
712 0 2 |a Алтайский государственный технический университет им. И. И. Ползунова (АлтГТУ)  |c (Барнаул)  |c (1992- )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\436 
712 0 2 |a Индийский технологический институт 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20191114  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/51952/1/bulletin_tpu-2018-v329-i11-10.pdf 
942 |c CF