Наукова періодика України Физика и техника высоких давлений


Габелков С. В. 
Эволюция структурной организации наноразмерного порошка магний-алюминиевой шпинели при размоле и прессовании / С. В. Габелков, Р. В. Тарасов, А. Г. Миронова, М. А. Одейчук // Физика и техника высоких давлений. - 2010. - Т. 20, № 1. - С. 33-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhTVD_2010_20_1_4
Исследована эволюция структурной организации наноразмерного порошка оксида циркония, стабилизированного иттрием, при размоле и прессовании с использованием методики определения объема поровых каналов по удалению воды при ее испарении. Как размол, так и прессование приводят к разрушению части агломератов порошка и размещению их фрагментов между целыми. Отношение разности объемов поровых каналов между агрегатами в агломератах порошка до и после размола (или прессования) к таковому до размола (или прессования) предлагается использовать как критерий степени разрушения агломератов при размоле (или прессовании) порошков. В результате прессования порошков практически не изменяются диаметры узких сечений поровых каналов между агломератами, а сокращение объема происходит практически полностью за счет уменьшения объема и соответственно диаметров их широких сечений.Исследована эволюция структурной организации наноразмерного ксерогеля гидроокисей циркония и иттрия при размоле и прессовании с использованием просвечивающей электронной микроскопии и методики определения объема поровых каналов по удалению воды при ее испарении. Обнаружено, что у ксерогеля, промытого дистиллированной водой, размол приводит к разрушению на фрагменты 38 % агломератов, а прессование - еще 44 % агломератов и 52 % агрегатов. В результате промывки ксерогеля спиртом деструктировалось 29 % агломератов. При размоле разрушились еще 55,7 % агломератов и 58 % агрегатов, а при прессовании - еще 1,6 % агломератов и 4,5 % агрегатов. Установлено, что в пористых объектах отсутствуют поровые каналы между агломератами, а наибольший диаметр имеют каналы между агрегатами во фрагментах агломератов. Экспериментально обнаружены еще две стадии при прессовании порошков: разрушение агрегатов и разрушение "первичных частиц".Исследована эволюция структурной организации в ряду материалов: ксерогель гидроксидов магния и алюминия <$E symbol О> наноразмерный порошок магний-алюминиевой шпинели <$E symbol О> пористый объект, полученный прессованием порошка шпинели. При размоле и прессовании порошка происходит разрушение 75,8 % агломератов. Объем поровых каналов между агломератами в пористом объекте сократился в 2,7 раза, а между агрегатами в агломератах - в 4 раза. Объем поровых каналов между "первичными частицами" в агрегатах существенно не изменился, разрушение агрегатов практически не происходит. В результате прессования порошка суммарный объем уменьшается практически только за счет сокращения объема поровых каналов между агломератами, т.е. уменьшения диаметров их широких сечений. Однако диаметры их узких сечений не изменяются. При этом фрагменты разрушившихся агломератов заполняют часть объема широких сечений поровых каналов между агломератами. При прессовании порошка шпинели наблюдаются две стадии: перегруппировка и проскальзывание агломератов и разрушение агломератов.
  Повний текст PDF - 572.066 Kb    Зміст випуску     Цитування публікації

Цитованість авторів публікації:
  • Габелков С.
  • Тарасов Р.
  • Миронова А.
  • Одейчук М.

  • Бібліографічний опис для цитування:

    Габелков С. В. Эволюция структурной организации наноразмерного порошка магний-алюминиевой шпинели при размоле и прессовании / С. В. Габелков, Р. В. Тарасов, А. Г. Миронова, М. А. Одейчук // Физика и техника высоких давлений. - 2010. - Т. 20, № 1. - С. 33-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhTVD_2010_20_1_4.

      Якщо, ви не знайшли інформацію про автора(ів) публікації, маєте бажання виправити або відобразити більш докладну інформацію про науковців України запрошуємо заповнити "Анкету науковця"
     
    Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
    Пам`ятка користувача

    Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського