Действие гамма-облучения на параметры активности микропорошков алюминия; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов; Т. 331, № 5

Bibliografiske detaljer
Parent link:Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов/ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ).— , 2015-.— 2413-1830
Т. 331, № 5.— 2020.— [С. 201-207]
Corporate Authors: 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, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), ООО "СУАЛ ПМ", Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ)
Andre forfattere: Ильин А. П. Александр Петрович, Мостовщиков А. В. Андрей Владимирович, Роот Л. О. Людмила Олеговна, Змановский С. В. Сергей Владиславович, Смирнова В. В. Валентина Владимировна, Исмаилов Д. В. Данияр Валерьевич, Рузиева Г. У. Гузель Усеиновна
Summary:Заглавие с титульного листа
Актуальность исследования. Один из лидеров по производству алюминиевых порошков в России ООО "СУАЛ ПМ" перешел от выпуска грубодисперсных порошков к производству микронных порошков, имеющих более высокую реакционную способность. Микропорошки алюминия применяются во многих отраслях промышленности: порошковой металлургии, самораспространяющемся высокотемпературном синтезе новых материалов, водородной энергетике, пиротехнике и ракетных топливах. Повышение реакционной способности порошков алюминия в различных процессах приводит к понижению энергозатрат и экономии ресурсов. Цель: получение и объяснение экспериментальных данных по изменению параметров активности микропорошков алюминия после их облучения в зависимости от дозы γ-облучения. Объекты: микропорошки алюминия АСД-6, АСД-6М. Методы: дифференциальный термический анализ, рентгенофазовый анализ, методика облучения микропорошков алюминия [gamma]-излучением, методика расчета параметров активности порошков алюминия.
Результаты. Получены количественные показатели реакционной способности микропорошков алюминия АСД-6 и АСД-6М до и после облучения [gamma]-излучением изотопа Со{60} с энергией 1,17 и 1,33 МэВ, т. е. энергией существенно ниже порога фотоядерных реакций. Дозы облучения образцов порошков составляли 1, 2, 4, 8 и 10 Мрад. После [gamma]-облучения температура начала окисления микропорошков снизилась максимально на 90 и 85 °С; максимальная скорость окисления возросла на 83 и 36 %; степень окисленности (при нагревании до 1250 °С) повысилась на 5,1 %, и минимально понизилась на 1,3 % для микропорошков АСД-6 и АСД-6М, соответственно. Удельный тепловой эффект окисления после [gamma]-облучения всеми дозами был больше, чем для необлученных порошков. Максимальные значения удельного теплового эффекта для АСД-6 на 199,5 кДж/моль, а для АСД-6М - на 134,8 кДж/моль больше тепловых эффектов, чем для необлученных порошков, что существенно превышает стандартную теплоту плавления алюминия (10,8 кДж/моль). Следовательно, такое состояние системы "алюминий - оксид алюминия" характеризуется запасенной энергией в 9 раз больше стандартной теплоты плавления алюминия, что с позиции классической термодинамики невозможно. В то же время известно, что запасание энергии в нанопорошках происходит за счет формирования двойного электрического слоя в частицах алюминия.
The relevance of the research. One of the leaders in production of aluminum powders in Russia OOO "SUAL-PM" has passed from production of coarse powders to production of micron powders with higher reactivity. Aluminium micropowders are used in many branches of industry: powder metallurgy, self-propagating high-temperature synthesis of new materials, hydrogen energy, pyrotechnics and rocket fuels. Increase of aluminium powders reactivity in various processes leads to reduction in energy consumption and resource saving. The main aim of the research was to obtain and explain experimental data on changes in activity parameters of aluminium micropowders after radiation exposure, depending on the [gamma]-radiation dose. Objects: micron-scaled aluminium powders ASD-6, ASD-6М. Methods: differential thermal analysis, X-ray diffraction analysis, method of aluminium micropowders exposure with [gamma]-radiation, method of calculation of the activity parameters of aluminium powders.
Results. Quantitative indicators of the reactivity of aluminium micropowders ASD-6 and ASD-6M before and after exposure with [gamma]-radiation were obtained. The radiation source was the Co{60} isotope with the energy of 1,17 and 1,33 MeV, i. e. the energy substantially below the threshold of photonuclear reactions. The doses to the powder samples exposure were 1, 2, 4, 8, and 10 Mrad. After [gamma]-radiation exposure the micropowders oxidation start temperature has maximally decreased on 90 and 85 °C; maximal oxidation rate increased by 83 and 36 %; the degree of oxidation (at heating up to 1250 °C) increased by 5,1 %, and minimally decreased by 1,3 % for the ASD-6 and the ASD-6M micropowders, accordingly. The specific thermal effect of oxidation after [gamma]-radiation exposure with all doses was greater than for non-exposed powders; the maximum values of the specific thermal effect was on 199,5 kJ/mol for ASD-6, and 134,8 kJ/mol for ASD6M higher than thermal effects for non-exposed powders, which significantly exceeds the standard heat of aluminium melting (10,8 kJ/mol). Consequently, such a state of the «aluminium - aluminium oxide» system is characterized by the stored energy, 9 times higher than the standard heat of aluminium melting, which is impossible according to thermodynamics. At the same time, it is known that energy is stored in nanopowders due to the formation of a double electric layer in aluminium particles.
Sprog:russisk
Udgivet: 2020
Fag:
Online adgang:http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/62011/1/bulletin_tpu-2020-v331-i5-19.pdf
https://doi.org/10.18799/24131830/2020/5/2652
Format: Electronisk Book Chapter
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=344918

MARC

LEADER 00000nla2a2200000 4500
001 344918
005 20250116063139.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\book\376716 
035 |a RU\TPU\book\376704 
090 |a 344918 
100 |a 20200618d2020 k y0rusy50 ca 
101 0 |a rus 
102 |a RU 
135 |a drcn ---uucaa 
181 0 |a i  
182 0 |a b 
200 1 |a Действие гамма-облучения на параметры активности микропорошков алюминия  |f А. П. Ильин, А. В. Мостовщиков, Л. О. Роот [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
215 |a 1 файл (824 Kb) 
300 |a Заглавие с титульного листа 
320 |a [Библиогр.: с. 204-205 (28 назв.)] 
330 |a Актуальность исследования. Один из лидеров по производству алюминиевых порошков в России ООО "СУАЛ ПМ" перешел от выпуска грубодисперсных порошков к производству микронных порошков, имеющих более высокую реакционную способность. Микропорошки алюминия применяются во многих отраслях промышленности: порошковой металлургии, самораспространяющемся высокотемпературном синтезе новых материалов, водородной энергетике, пиротехнике и ракетных топливах. Повышение реакционной способности порошков алюминия в различных процессах приводит к понижению энергозатрат и экономии ресурсов. Цель: получение и объяснение экспериментальных данных по изменению параметров активности микропорошков алюминия после их облучения в зависимости от дозы γ-облучения. Объекты: микропорошки алюминия АСД-6, АСД-6М. Методы: дифференциальный термический анализ, рентгенофазовый анализ, методика облучения микропорошков алюминия [gamma]-излучением, методика расчета параметров активности порошков алюминия. 
330 |a Результаты. Получены количественные показатели реакционной способности микропорошков алюминия АСД-6 и АСД-6М до и после облучения [gamma]-излучением изотопа Со{60} с энергией 1,17 и 1,33 МэВ, т. е. энергией существенно ниже порога фотоядерных реакций. Дозы облучения образцов порошков составляли 1, 2, 4, 8 и 10 Мрад. После [gamma]-облучения температура начала окисления микропорошков снизилась максимально на 90 и 85 °С; максимальная скорость окисления возросла на 83 и 36 %; степень окисленности (при нагревании до 1250 °С) повысилась на 5,1 %, и минимально понизилась на 1,3 % для микропорошков АСД-6 и АСД-6М, соответственно. Удельный тепловой эффект окисления после [gamma]-облучения всеми дозами был больше, чем для необлученных порошков. Максимальные значения удельного теплового эффекта для АСД-6 на 199,5 кДж/моль, а для АСД-6М - на 134,8 кДж/моль больше тепловых эффектов, чем для необлученных порошков, что существенно превышает стандартную теплоту плавления алюминия (10,8 кДж/моль). Следовательно, такое состояние системы "алюминий - оксид алюминия" характеризуется запасенной энергией в 9 раз больше стандартной теплоты плавления алюминия, что с позиции классической термодинамики невозможно. В то же время известно, что запасание энергии в нанопорошках происходит за счет формирования двойного электрического слоя в частицах алюминия. 
330 |a The relevance of the research. One of the leaders in production of aluminum powders in Russia OOO "SUAL-PM" has passed from production of coarse powders to production of micron powders with higher reactivity. Aluminium micropowders are used in many branches of industry: powder metallurgy, self-propagating high-temperature synthesis of new materials, hydrogen energy, pyrotechnics and rocket fuels. Increase of aluminium powders reactivity in various processes leads to reduction in energy consumption and resource saving. The main aim of the research was to obtain and explain experimental data on changes in activity parameters of aluminium micropowders after radiation exposure, depending on the [gamma]-radiation dose. Objects: micron-scaled aluminium powders ASD-6, ASD-6М. Methods: differential thermal analysis, X-ray diffraction analysis, method of aluminium micropowders exposure with [gamma]-radiation, method of calculation of the activity parameters of aluminium powders. 
330 |a Results. Quantitative indicators of the reactivity of aluminium micropowders ASD-6 and ASD-6M before and after exposure with [gamma]-radiation were obtained. The radiation source was the Co{60} isotope with the energy of 1,17 and 1,33 MeV, i. e. the energy substantially below the threshold of photonuclear reactions. The doses to the powder samples exposure were 1, 2, 4, 8, and 10 Mrad. After [gamma]-radiation exposure the micropowders oxidation start temperature has maximally decreased on 90 and 85 °C; maximal oxidation rate increased by 83 and 36 %; the degree of oxidation (at heating up to 1250 °C) increased by 5,1 %, and minimally decreased by 1,3 % for the ASD-6 and the ASD-6M micropowders, accordingly. The specific thermal effect of oxidation after [gamma]-radiation exposure with all doses was greater than for non-exposed powders; the maximum values of the specific thermal effect was on 199,5 kJ/mol for ASD-6, and 134,8 kJ/mol for ASD6M higher than thermal effects for non-exposed powders, which significantly exceeds the standard heat of aluminium melting (10,8 kJ/mol). Consequently, such a state of the «aluminium - aluminium oxide» system is characterized by the stored energy, 9 times higher than the standard heat of aluminium melting, which is impossible according to thermodynamics. At the same time, it is known that energy is stored in nanopowders due to the formation of a double electric layer in aluminium particles. 
453 |t Impact of gamma-radiation exposure on activity parameters of aluminium micropowders  |o translation from Russian  |f A. P. Ilyin [et al.]  |c Tomsk  |n TPU Press  |d 2015-   |d 2020 
453 |t Bulletin of the Tomsk Polytechnic University. Geo Assets Engineering 
453 |t Vol. 331, № 5 
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\376665  |t Т. 331, № 5  |v [С. 201-207]  |d 2020 
610 1 |a микропорошки 
610 1 |a алюминий 
610 1 |a алюминий-оксид 
610 1 |a параметры активности 
610 1 |a облучение 
610 1 |a гамма-излучения 
610 1 |a запасенная энергия 
610 1 |a теплота плавления 
610 1 |a термодинамика 
610 1 |a алюминиевые порошки 
610 1 |a дозы облучения 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 |a micropowders 
610 |a aluminium 
610 |a activity parameters 
610 |a exposure 
610 |a gamma-radiation 
610 |a stored energy 
610 |a melting heat 
610 |a aluminium-aluminium oxide system 
610 |a thermodynamics 
610 |a energy-saturated state of matter 
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 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 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 Змановский  |b С. В.  |g Сергей Владиславович 
701 1 |a Смирнова  |b В. В.  |c химик  |c ассистент Томского политехнического университета  |f 1980-  |g Валентина Владимировна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\27925 
701 1 |a Исмаилов  |b Д. В.  |g Данияр Валерьевич 
701 1 |a Рузиева  |b Г. У.  |g Гузель Усеиновна 
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 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)  |c (1997 - )  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\422 
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 ООО "СУАЛ ПМ" 
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 Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ)  |c (Алматы)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\22877 
712 0 2 |a Казахский национальный университет имени аль-Фараби (КазНУ)  |c (Алматы)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\22877 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20201214  |g RCR 
856 4 |u http://earchive.tpu.ru/bitstream/11683/62011/1/bulletin_tpu-2020-v331-i5-19.pdf 
856 4 |u https://doi.org/10.18799/24131830/2020/5/2652 
942 |c CF