Производительные методы повышения эффективности протекания промежуточных реакций при синтезе функциональной керамики
(Стр. 224-234)

Подробнее об авторах
Рахимов Рустам Хакимович доктор технических наук; заведующий лабораторией № 1
Институт материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан
г. Ташкент, Республика Узбекистан Паньков Владимир Васильевич доктор химических наук, профессор
Белорусский государственный университет
г. Минск, Республика Беларусь Ермаков Владимир Петрович старший научный сотрудник лаборатории № 1; Институт материаловедения Научно-производственного объединения «Физика-Солнце» Академии наук Республики Узбекистан; г. Ташкент, Республика Узбекистан Махнач Леонид Викторович кандидат химических наук; старший научный сотрудник; Белорусский государственный университет; г. Минск, Республика Беларусь
Оплатить 390 руб. (Картой) Оплатить 390 руб. (Через QR-код)

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
Данное исследование посвящено изучению возможности модифицированных методов керамической технологии для получения композиционных материалов с гетерогенностью на наноуровне, приближенных по своим свойствам к функциональной керамике (ФК), полученной по гелиотехнологии. В работе использовались три различных метода получения порошков: оксидный метод, керамическая технология и золь-гель технология. С помощью рентгенофазового и электронно-микроскопического анализа было проведено сравнение микроструктуры порошков, полученных указанными методами, с образцами, синтезированными по гелиотехнологии. Результаты показали, что порошки, полученные модифицированными методами керамической технологии, обладают более однородной структурой и меньшим размером частиц по сравнению с порошками, полученными по гелиотехнологии. Наноразмерные, метастабильные и аморфные фазы, образующиеся на границах таких порошков, считаются ответственными за генерацию импульсного инфракрасного излучения. Эти результаты могут иметь значительное практическое применение в различных областях, требующих композиционных материалов с контролируемыми свойствами и возможностью генерации импульсного инфракрасного излучения.
Образец цитирования:
ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ: Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П, Махнач Л.В. Производительные методы повышения эффективности протекания промежуточных реакций при синтезе функциональной керамики // Computational nanotechnology. 2024. Т. 11. № 1. С. 224-234. DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-224-234. EDN: FCGMYR
Список литературы:
Rakhimov R.Kh. possible mechanism of pulsed quantum tunneling effect in photocatalysts based on nanostructured functional ceramics // Computational Nanotechnology. 2023. Vol. 10. No. 3. Pp. 26–34. DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-26-34. EDN: QZQMCA.
Рахимов Р.Х. Применение керамических материалов. Lambert, Дюссельдорф, 2023. Т. 1. С. 278.
Рахимов Р.Х. Применение керамических материалов. Lambert, Дюссельдорф, 2023. Т. 2. С. 202.
Рахимов Р.Х. Применение керамических материалов. Lambert, Дюссельдорф, 2023. Т. 3. С. 384.
Рахимов Р.Х. Применение керамических материалов. Lambert, Дюссельдорф, 2023. Т. 4. С. 220.
Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Ключ к здоровью или функциональная керамика – что это такое? Lambert, Дюссельдорф, 2023. C. 433.
Рахимов Р.Х. Функциональная керамика и области ее применения. Инфракрасное излучение – мягкий подход к лечению болезней. Lambert, Дюссельдорф, 2023. C. 154.
Рахимов Р.Х. Сахарный диабет, ожирение, гипертония. Lambert, Дюссельдорф, 2023. C. 92.
Rakhimov R.Kh. Resonance therapy. Lambert, Dusseldorf, 2023. P. 132.
Rakhimov R.Kh. Fundamentals of the Infra-R method. Lambert, Дюссельдорф, 2023. P. 133.
Рахимов Р.Х. Синтез функциональной керамики на БСП и разработки на ее основе // Comp. Nanotechnol. 2015. № 3. C. 11–25. EDN: UJUCHV
Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П. и др. Возможности пленочно-керамического композита для теплиц и парников // Актуальные проблемы физики твердого тела: сб. докладов X Междунар. науч. конф. (Минск, 22–26 мая 2023 г.). С. 481–484.
Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П. и др. Исследование свойств функциональной керамики синтезированной модифицированным карбонатным методом // Computational Nanotechnology. 2023. Т. 10. № 3. C. 130–143. DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-130-143. EDN: SZDYRZ.
Паньков В.В., Рахимов Р.Х., Ермаков В.П. Метод синтеза керамического материала для устройств импульсного ИК-излучения // Минские научные чтения «Технологическая независимость и конкурентоспособность Союзного Государства, стран СНГ, ЕАЭС и ШОС» (Минск, 6–8 декабря 2023 г.): матер. 6-й Междунар. науч.-технич. конф. С. 333–338.
Рахимов Р.Х., Горлач Р.С., Паньков В.В., Ермаков В.П. Масштабируемый метод получения нанокомпозитов для устройств генерации импульсного излучения дальнего инфракрасного диапазона // Прикладные проблемы оптики, информатики, радиофизики и физики конденсированного состояния: матер. седьмой Междунар. науч.-практич. конф. Минск: НИИ ПФП БГУ, 2023. C. 444-10, 444-12.
Рахимов Р.Х., Паньков В.В., Ермаков В.П. и др. Разработка метода получения керамических нанокомпозитов с использованием элементов золь-гель-технологии для создания вкраплений аморфных фаз с составом, аналогичным целевой кристаллической керамической матрице // Computational Nanotechnology. 2022. Т. 9, № 3. С. 60–67. DOI: 10.33693/2313-223X-2022-9-3-60-67. EDN: KXUJXW
Летюк Л.М., Паньков В.В., Башкиров Л.А. и др. Механизм образования марганец-цинковых ферритов в условиях термовибропомола // Порошковая металлургия. 1988. № 11. С. 36–41.
Башкиров Л.А., Летюк Л.М., Страхова Т.А. и др. Влияние условий термомеханического синтеза на свойства изделий из порошков марганец-цинкового феррита // Механохимический синтез: тезисы докл. Всесоюзной конф. Владивосток, 1990. С. 103–106.
Паньков В.В., Башкиров Л.А., и др. Влияние условий термомеханической обработки на свойства порошков Mn-Zn феррита // Механохимия и механоэмиссия твердых тел: тезисы докл. Всесоюзного симпозиума. Чернигов, 1990. Т. 2. С. 160.
Zhan Z.L., He Y.D., Wang D.R., Gao W. Low-temperature processing of Fe–Al intermetallic coatings assisted by ball milling // Intermetallics. 2006. No. 14. P. 75.
Герасимов К.Б., Гусев А.А., Колпаков В.В., Иванов Е.Ю. // Сиб. хим. журнал. 1991. Вып. 3. С. 140–145.
Шелехов Е.В., Свиридова Т.А. Моделирование движения и разогрева шаров в планетарной мельнице. Влияние режимов обработки на продукты механоактивации смеси порошков Ni и Nb // Материаловедение. 1999. № 10. C. 13–22.
Tonejc A., Kosanovic C., Stubicar M. et al. Equivalence of ball milling and thermal treatment for phase transitions in the Al2O3 system // J. of Alloys and Compounds. 1994. Vol. 204. Pp. L1–L3.
Логвинков С.М. Твердофазные реакции обмена в технологии керамики: монография. Изд. ХНЭУ, 2013. 247 с.
Ключевые слова:
импульсное инфракрасное излучине, функциональная керамика, карбонатный метод, оксидная технология, гелиотехнология, гель-золь-технология, механохимия, импульсный туннельный эффект.


Статьи по теме

Нанотехнологии и наноматериалы Страницы: 60-67 DOI: 10.33693/2313-223X-2022-9-3-60-67 Выпуск №21873
Разработка метода получения керамических нанокомпозитов с использованием элементов золь-гель-технологии для создания вкраплений аморфных фаз с составом, аналогичным целевой кристаллической керамической матрице
функциональная керамика импульсное излучение гель-золь-технология механохимия солнечная печь
Подробнее
Нанотехнологии и наноматериалы Страницы: 103-109 DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-4-103-109 Выпуск №47939
Гелиосушка фруктов и овощей с использованием полиэтилен-керамического композита
функциональная керамика композит масса влага радиация
Подробнее
Нанотехнологии Страницы: 11-25 DOI: 10.33693/2313-223X-2023-10-3-11-25 Выпуск №23683
Перспективы солнечной энергетики: роль современных гелиотехнологий в производстве водорода
солнечная энергия водород альтернативный источник энергии экономическая неэффективность рентабельность
Подробнее
Нанотехнологии и наноматериалы Страницы: 214-223 DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-214-223 Выпуск №95355
Новые подходы к синтезу функциональных материалов с заданными свойствами под действием концентрированного излучения и импульсного туннельного эффекта
синтез функциональных материалов импульсный туннельный эффект концентрированное солнечное излучение метастабильные фазы электрические свойства
Подробнее
Нанотехнологии и наноматериалы Страницы: 193-213 DOI: 10.33693/2313-223X-2024-11-1-193-213 Выпуск №95355
Импульсный туннельный эффект: фундаментальные основы и перспективы применения
импульсный туннельный эффект когерентное излучение функциональные материалы сверхпроводимость наноматериалы
Подробнее
ТЕХНОЛОГИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ. ЯДЕРНАЯ ТЕХНИКА Страницы: 129-131 Выпуск №7537
Возможность применения функциональной керамики для синтеза комплексных соединений
нейтрон гадолиний бор комплексные соединения импульсное излучение
Подробнее
7. Результаты экспериментальных исследований Страницы: 64-90 Выпуск №10450
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КЕРАМИКА И ОБЛАСТИ ЕЕ ПРИМЕНЕНИЯ.НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СТАРЫЕ БОЛЕЗНИ.ЧАСТЬ 1. САХАРНЫЙ ДИАБЕТ, ОЖИРЕНИЕ, ГИПЕРТОНИЯ
функциональная керамика импульсное излучение преобразователи спектра ожирение гипертония
Подробнее
7. Результаты экспериментальных исследований Страницы: 59-63 Выпуск №10450
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЕЙ НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЕРАМИКИ СЕРИИ К
функциональная керамика импульсивное излучение преобразователи спектра селезенка печень
Подробнее
Разработка функциональных наноматериалов на основе наночастиц и полимерных наноструктур Страницы: 132-138 DOI: 10.33693/2313-223X-2022-9-1-132-138 Выпуск №20643
Исследование пленочно-керамического композита в гелиосушке
функциональная керамика импульсное излучение преобразователи спектра полиэтилен полиэтилен-керамический композит
Подробнее
Разработка функциональных наноматериалов Страницы: 84-94 DOI: 10.33693/2313-223X-2021-8-1-84-94 Выпуск №18588
Применение функциональной керамики в процессах стерилизации
Стерилизация вирусы споры бактерии функциональная керамика импульсное излучение
Подробнее