Исследование механизма образования алюмо-кобальтовой шпинели методом самораспространяющегося взаимодействия

Авторы

  • Шавшина Анна Николаевна Научно-исследовательский институт «Реактивэлектрон Автор https://orcid.org/0009-0005-0400-9816
  • Кара Анна Вячеславовна Научно-исследовательский институт «Реактивэлектрон» Автор https://orcid.org/0009-0003-1576-8370
  • Светлаков Олег Юрьевич Научно-исследовательский институт «Реактивэлектрон» Автор https://orcid.org/0009-0003-6351-3751
  • Журавлев Сергей Владимирович Научно-исследовательский институт «Реактивэлектрон» Автор https://orcid.org/0009-0008-3035-5351

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.14229035

Ключевые слова:

самораспространяющееся взаимодействие, рентгенофазовый анализ, шпинель, наночастица, экзотермический эффект

Поддерживающие организации

Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания ФГБНУ «НИИ «Реактивэлектрон».,

Аннотация

Экспериментально проанализировано взаимодействие в системе CoSO4 – Al2(SO4)3 – Na2O2. Установлено, что достаточно высокая температура, которая достигается во фронте самораспространяющегося взаимодействия (СРВ), перестройка кристаллических решеток реагирующих веществ, образование новых кристаллических структур, а также выделение кислорода способствуют образованию оксидов в весьма реакционном состоянии с малыми размерами частиц. Данные рентгенофазового анализа продукта взаимодействия подтверждает образование фазы CoAl2O4.

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Егорова, М.А. Технология полифункциональных оксисоединений на основе ферритов и хромитов переходных элементов: специальность 2.6.7 «Технология неорганических веществ»: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Егорова Марина Александровна; Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова – Новочеркасск, 2021. – 157 с.

2. Новые никель-кобальт-марганцевые шпинели / В. Д. Журавлев, Л. В. Ермакова, Е. А. Шерстобитова, В. Г. Бамбуров // Доклады Российской академии наук. Химия, науки о материалах. – Москва, 2021. – T. 496, № 1. – С. 21–24.

3. Синтез неорганических кобальтсодержащих пигментов шпинельного типа методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза / Н.И. Радишевская, А.Ю. Назарова, О.В. Львов, Н.Г. Касацкий // Известия ВУЗов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. – Москва, 2020. – № 2. – С. 21-28.

4. Карпуничева, А. П. Порошковые материалы и способы их получения / А. П. Карпуничева, Д. А. Лебедева // Технический сервис машин. – Москва, 2020. – № 3(140). – С. 108-118.

5. Берестовая, А.А. Самораспространяющееся взаимодействие в системах Fe2(SO4)3 – NiO – NaO2, Fe2(SO4)3 – NiSO4 – NaO2 / А.А. Берестовая, В.В. Шаповалов // Научные труды Донецкого национального технического университета. Серия: Химия и химическая технология. – Донецк, 2010. – №15(163). – С. 81-86.

6. Шаповалов, В. В. Анализ процесса образования феррита цинка при твердофазном обмене в системе ZnSO4-Fe2(SO4)3-Na2O2 в условиях динамического нагрева / В.В. Шаповалов, А.А. Берестовая // Вестник Тверского государственного университета. Серия: Химия. – Тверь, 2024. – № 3(57). – С. 50-67.

7. Берестовая, А. А. Термодинамический анализ процесса горения в оксидно- и пероксидно-солевых системах / А. А. Берестовая, В. В. Шаповалов // Научный вестник НИИГД «Респиратор». – Донецк, 2022. – № 2(59). ‒ С. 26-33.

8. Новиков, В.А. Влияние температуры отжига на структуру шпинели CuCr2O4 / В.А Новиков, И.А. Фирсова, Н. В Моисеев // Современные материалы, техника и технологии. – Курск, 2020. – № 2 (29). – С. 56-61.

Опубликован

2024-12-03