Применение электронных пучков для повышения эффективности твердофазного синтеза оксидных материалов; Техника и технология силикатов; Т. 18, № 4

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Parent link:Техника и технология силикатов.— , 1994-
Т. 18, № 4.— 2011.— [С. 6-12]
Συλλογικό Έργο: Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт неразрушающего контроля (ИНК) Проблемная научно-исследовательская лаборатория электроники, диэлектриков и полупроводников (ПНИЛ ЭДиП), Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) Институт неразрушающего контроля (ИНК) Кафедра физических методов и приборов контроля качества (ФМПК)
Άλλοι συγγραφείς: Васендина Е. А. Елена Александровна, Лысенко Е. Н. Елена Николаевна, Власов В. А. Виталий Анатольевич, Соколовский А. Н. Алексей Николаевич, Суржиков А. П. Анатолий Петрович, Притулов А. М. Александр Михайлович
Περίληψη:Заглавие с экрана
С использованием методов РФА и термоанализа (ТГ/ДСК) сравниваются фазовые составы литийзамещенных феррошпинелей, полученных по традиционной схеме твердофазного термического синтеза, и феррошпинелей, синтезированных при нагреве компактированных реакционных смесей воздействием пучка ускоренных электронов. Состав шихты соответствовал получению феррита Li0,4Fe2,4Zn0,2O4, температура обжига составляла 750°С. Промежуточное перемешивание смеси не производилось. Установлено, что скорость синтеза в электронном пучке существенно выше скорости термической ферритизации, особенно на начальной стадии реакции. Конечным продуктом реакции после 120 мин обжига в электронном пучке является литий-цинковый феррит заданного по шихте состава. После термической ферритизации в течение 120 мин состав шпинельных фаз характеризуется значительным разбросом содержания цинка в шпинелях с преобладанием фаз, близких к моноферритам лития и цинка.
Using of X-ray phase analysis (XRD) and thermal analysis (TG/DSC) methods the phase composition of lithium-substituted ferrite spinels synthesized by conventional solid-state thermal synthesis method is compared with a phase composition of ferrite spinels synthesized by thermal annealing of compacted reaction mixtures using high-power pulsed beam of accelerated electrons. The composition of reagent mixture corresponded to obtain Li0,4Fe2,4Zn0,2O4 ferrite. The anneal temperature was equal to 750°С. The intermediate grinding of briquetted reaction mixtures was carried out. It is shown that the rate of synthesis using electron beam is substantially higher thermal ferritization rate, especially at the initial stage of reaction. The final pro-duct of the reaction after 120 min annealing in the electron beam is a lithium-zinc ferrite predetermined composition of the initial mixture. Under the same conditions of thermal annealing the spinel phase composition is characterized by a significant scatter on the zinc content in the spinel with a predominance of phases close to lithium and zinc monoferrites.
Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса
Γλώσσα:Ρωσικά
Έκδοση: 2011
Θέματα:
Διαθέσιμο Online:http://elibrary.ru/item.asp?id=17103913
Μορφή: Ηλεκτρονική πηγή Κεφάλαιο βιβλίου
KOHA link:https://koha.lib.tpu.ru/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=636308

MARC

LEADER 00000naa0a2200000 4500
001 636308
005 20250917152344.0
035 |a (RuTPU)RU\TPU\network\223 
090 |a 636308 
100 |a 20131115d2011 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 Применение электронных пучков для повышения эффективности твердофазного синтеза оксидных материалов  |f Е. А. Васендина [и др.] 
203 |a Текст  |c электронный 
300 |a Заглавие с экрана 
320 |a [Библиогр.: с. 11-12 (17 назв.)] 
330 |a С использованием методов РФА и термоанализа (ТГ/ДСК) сравниваются фазовые составы литийзамещенных феррошпинелей, полученных по традиционной схеме твердофазного термического синтеза, и феррошпинелей, синтезированных при нагреве компактированных реакционных смесей воздействием пучка ускоренных электронов. Состав шихты соответствовал получению феррита Li0,4Fe2,4Zn0,2O4, температура обжига составляла 750°С. Промежуточное перемешивание смеси не производилось. Установлено, что скорость синтеза в электронном пучке существенно выше скорости термической ферритизации, особенно на начальной стадии реакции. Конечным продуктом реакции после 120 мин обжига в электронном пучке является литий-цинковый феррит заданного по шихте состава. После термической ферритизации в течение 120 мин состав шпинельных фаз характеризуется значительным разбросом содержания цинка в шпинелях с преобладанием фаз, близких к моноферритам лития и цинка. 
330 |a Using of X-ray phase analysis (XRD) and thermal analysis (TG/DSC) methods the phase composition of lithium-substituted ferrite spinels synthesized by conventional solid-state thermal synthesis method is compared with a phase composition of ferrite spinels synthesized by thermal annealing of compacted reaction mixtures using high-power pulsed beam of accelerated electrons. The composition of reagent mixture corresponded to obtain Li0,4Fe2,4Zn0,2O4 ferrite. The anneal temperature was equal to 750°С. The intermediate grinding of briquetted reaction mixtures was carried out. It is shown that the rate of synthesis using electron beam is substantially higher thermal ferritization rate, especially at the initial stage of reaction. The final pro-duct of the reaction after 120 min annealing in the electron beam is a lithium-zinc ferrite predetermined composition of the initial mixture. Under the same conditions of thermal annealing the spinel phase composition is characterized by a significant scatter on the zinc content in the spinel with a predominance of phases close to lithium and zinc monoferrites. 
333 |a Режим доступа: по договору с организацией-держателем ресурса 
461 1 |t Техника и технология силикатов  |d 1994- 
463 1 |t Т. 18, № 4  |v [С. 6-12]  |d 2011 
610 1 |a электронный ресурс 
610 1 |a труды учёных ТПУ 
610 1 |a твердофазный синтез 
610 1 |a литиевые ферриты 
610 1 |a термоанализ 
610 1 |a электронные пучки 
701 1 |a Васендина  |b Е. А.  |c специалист в области электротехники  |c доцент Томского политехнического университета, инженер, кандидат технических наук  |f 1975-  |g Елена Александровна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28171  |9 13129 
701 1 |a Лысенко  |b Е. Н.  |c специалист в области электротехники  |c профессор Томского политехнического университета, доктор технических наук  |f 1972-  |g Елена Николаевна  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\26532  |9 12226 
701 1 |a Власов  |b В. А.  |c физик  |c старший научный сотрудник Томского политехнического университета, кандидат физико-математических наук  |f 1975-  |g Виталий Анатольевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\31366  |9 15538 
701 1 |a Соколовский  |b А. Н.  |c российский учёный в области электроники, диэлектриков и полупроводников  |c старший научный сотрудник  |g Алексей Николаевич  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28170  |9 13128 
701 1 |a Суржиков  |b А. П.  |c физик  |c профессор Томского политехнического университета, доктор физико-математических наук  |f 1951-  |g Анатолий Петрович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\22010  |9 9307 
701 1 |a Притулов  |b А. М.  |c российский учёный в области электроники, диэлектриков и полупроводников  |c ведущий научный сотрудник Томского политехнического университета  |g Александр Михайлович  |3 (RuTPU)RU\TPU\pers\28169 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт неразрушающего контроля (ИНК)  |b Проблемная научно-исследовательская лаборатория электроники, диэлектриков и полупроводников (ПНИЛ ЭДиП)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\19033 
712 0 2 |a Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ)  |b Институт неразрушающего контроля (ИНК)  |b Кафедра физических методов и приборов контроля качества (ФМПК)  |3 (RuTPU)RU\TPU\col\18709 
801 2 |a RU  |b 63413507  |c 20131115  |g RCR 
850 |a 63413507 
856 4 |u http://elibrary.ru/item.asp?id=17103913 
942 |c CF