ОХНМФизика и химия стекла Glass Physics and Chemistry

  • ISSN (Print) 0132-6651
  • ISSN (Online) 3034-6134

Синтез прекурсоров сложных оксидных систем Al2O3–ZrO2–МxOy (М = La, Y, Ce) с использованием электрогенерированных реагентов и их физико-химические свойства

Код статьи
10.31857/S0132665124020128-1
DOI
10.31857/S0132665124020128
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 50 / Номер выпуска 2
Страницы
239-248
Аннотация
Разработаны научные основы синтеза прекурсоров наноструктурированных оксидных систем Al2O3-ZrO2-MxOy (М = La, Y, Ce). Изучены особенности формирования прекурсоров таких систем в условиях быстрого смешения электрогенерированных реагентов, реализуемые в бездиафрагменном коаксиальном реакторе-электролизере. С использованием методов потенциодинамических поляризационных кривых, рентгеновской дифрактометрии, рентгенофлуоресцентного, синхронного термического анализов и лазерной дифракции исследованы анодные процессы, протекающие в электролизере, морфология сформированных в растворе и трансформируемых в процессе термообработки частиц, фазовый, гранулометрический и элементные составы прекурсоров и оксидных систем. Предлагаемый подход позволяет получать модифицированные редкоземельными элементами оксидные системы на основе бинарной системы Al2O3-ZrO2, характеризующиеся наличием в них фазы тетрагонального диоксида циркония.
Ключевые слова
высокодисперсная оксидная система электрогенерированные реагенты анодное растворение оксид алюминия диоксид циркония оксид алюминия оксиды редкоземельных элементов
Дата публикации
16.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
5

Библиография

  1. 1. Морозова Л. В., Панова Т. И., Дроздова И. А., Шилова О. А. Особенности получения нанокерамики на основе стабилизированного диоксида циркония различного функционального назначения // Перспективные материалы. 2011. № S13. С. 561–568.
  2. 2. Naglieri V., Palmero P., Montanaro L., Che J. Elaboration of Alumina-Zirconia Composites: Role of the Zirconia Content on the Microstructure and Mechanical Properties // Materials. 2013. V. 6. № 5. P. 2090–2102.
  3. 3. Yinping Y., Jiangong L., Huidi Z., Jianmin C. Microstructure and Mechanical Properties of Yttria-Stabilized ZrO2/Al2O3 Nanocomposite Ceramics // Ceramics International. 2008. V. 34. № 8. P. 1797–1803.
  4. 4. Oelgardt C., Anderson J., Heinrich J. G., Messing G. L. Sintering, Microstructure and Mechanical Properties of Al2O3–Y2O3–ZrO2 (AYZ) Eutectic Composition Ceramic Microcomposites // Journal of the European Ceramic Society. 2010. V. 30. № 3. P. 649–656.
  5. 5. Sktani Z. D. I., Rejab N. A., A. F. Z. Rosli, Arab A., Ahmad Z. A. Effects of La2O3 Addition on Microstructure Development and Physical Properties of Harder ZTA-CeO2 Composites with Sustainable High Fracture Toughness // Journal of Rare Earths. 2021. V. 39. № 7. P. 844–849.
  6. 6. Калинина М. В., Федоренко Н. Ю., Арсентьев М. Ю., Тихонов П. А., Шилова О. А. Получение керамики ZrO2–3 мол. % Y2O3 с различной степенью тетрагональности и исследование низкотемпературной деградации // Физика и химия стекла. 2021. Т. 47. № 4. С. 456–467.
  7. 7. Черкасова Н. Ю., Антропова К. А., Кучумова И. Д., Федоренко Э. А., Ким Е. Ю., Киселева И. Ю. Получение и исследование композиционных материалов системы Al2O3–ZrO2–La2O3 // Новые огнеупоры. 2023. № 2. С. 24–28.
  8. 8. Порозова С. Е., Кульметьева В. Б., Макарова Е. Н. Влияние малых добавок Al2O3 на свойства керамики системы ZrO2-Y2O3-СeO2 // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2015. Т. 17. № 2(4). C. 874–880.
  9. 9. Hui Z., Hu L., Yawei Z., Fan L., Renguan D., Mei Z., Xidong W. Preparations and Characterizations of New Mesoporous ZrO2 and Y2O3-stabilized ZrO2 Spherical Powders // Powder Technology. 2012. V. 227. P. 9–16.
  10. 10. Xihai J., Lian G. Microstructure and Mechanical Performances of ZTA/LaAl11O18 Composite Prepared by a Heterogeneous Precipitation Method // Materials Science and Engineering. A. 2003. V. 360. № 1–2. P. 75–279.
  11. 11. Xiaojing X., Xiqing X., Jiachen L., Wenhu H., Haiyan D., Feng H. Low-Temperature Fabrication of Al2O3-ZrO2(Y2O3) Nanocomposites through Hot Pressing of Amorphous Powders // Ceramics International. 2016. V. 42. № 13. P. 15065–15071.
  12. 12. Морозова Л. В. Синтез нанокристаллических порошков в системе CеO2–Al2O3 цитратным золь-гель-методом // Неорганические материалы. 2021. Т. 57. № 2. С. 163–172.
  13. 13. Лебедева Ю. Е., Щеголева Н. Е., Воронов В. А., Солнцев С. С. Керамические материалы на основе оксидов алюминия и циркония, полученные золь-гель-методом // Труды ВИАМ. 2021. Т. 98. № 4. С. 61–73.
  14. 14. Петрова Е. В., Дресвянников А. Ф., Хайруллина А. И., Межевич Ж. В. Физико-химические свойства оксида алюминия, синтезированного с использованием электрогенерированных реагентов // Журнал физической химии. 2019. Т. 93. № 7. С. 1103–1110.
  15. 15. Дресвянников А.Ф., Петрова Е. В., Ахметова А. Н., Кашфразыева Л. И., Твердов И. Д. Синтез прекурсоров сложных оксидных систем с применением электрогенерированных реагентов // Физика и химия стекла. 2021. Т. 47. № 5. C. 572–581.
  16. 16. Федоренко Н. Ю., Кудряшова Ю. С., Мякин С. В., Шилова О. А., Калинина М. В., Здравков А. В., Абиев Р. Ш. Cравнительные характеристики ксерогелей на основе диоксида циркония, полученных методом совместного осаждения гидроксидов в объеме и микрореакторе со встречными закрученными потоками // Физика и химия стекла. 2022. Т. 48. № 2. С. 189–194.
  17. 17. Попов Ю. А. Основные аспекты современной теории пассивного состояния металлов // Успехи химии. 2005. Т. 74. № 5. С. 435–451.
  18. 18. Curioni M., Scenini F. The Mechanism of Hydrogen Evolution During Anodic Polarization of Aluminium // Electrochimica Acta. 2015. V. 180. P. 712–721.
  19. 19. Alwitt R. S. The Aluminum-Water System // Oxides and oxide films. 1976. V. 4. P. 169–254.
  20. 20. Thiruchitrambalam M., Palkar V. R., Gopinathan V. Hydrolysis of Aluminium Metal and Sol-Gel Processing of Nano Alumina // Materials Letters. 2004. V. 58. Р. 3063–3066.
  21. 21. Подзорова Л. И., Ильичева А. А., Шворнева Л. И. Влияние последовательности осаждения компонентов на фазообразование в системе ZrO2-CeO2-Al2O3 // Неорганические материалы. 2007. Т. 43. № 9. С. 1086–1089.
  22. 22. Суворов С. А., Дорофеев М. Б. Фазообразование и микроструктура композиций Al2O3-La2O3-ZrO2 // Огнеупоры и техническая керамика. 2009. № 4–5. С. 19–22.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека