ПОЛУЧЕНИЕ ГЕКСАБОРИДА ЛАНТАНА МЕТОДОМ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УСКОРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКЕ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Только для подписчиков

Аннотация

Методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза с использованием механической активации шихты La2O3-B-Mg получен гексаборид лантана. Подобрано оптимальное количественное соотношение компонентов, мас.%: La2O3 – 43.5, B – 37.3, Mg – 19.2, при котором обеспечивается более полное протекание реакции горения. Экспериментально определен режим промывки синтезированного продукта, обеспечивающий получение монобазного гексаборида лантана, изучены его свойства.

Об авторах

А. А Жданок

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук»

Email: a-zhdanok@mail.ru
Новосибирск, Россия

Л. К Бердникова

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

З. А Коротаева

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

Б. П Толочко

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

Д. А Краснов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

В. А Кузнецов

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

М. А Михайленко

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук»

Новосибирск, Россия

Список литературы

  1. Kawano H. // Progr. Surf. Sci. 2008. V. 83. No. 1. P. 1.
  2. Goebel D.M., and Chu E. // J. Propul. Power. 2013. V. 30. No. 1. P. 35.
  3. Chu E., and Goebel D.M. // IEEE Trans. Plasma Sci. 2012. V. 40. No. 9. P. 2133.
  4. Кресанов В.С., Малахов Н.П., Морозов В.В. и др. Высокоэффективный эмиттер электронов на основе гексаборида лантана. М.: Энергоатомиздат, 1987. 152 с.
  5. Wang L., Luo G., Valencia D. et al. // J. Appl. Phys. 2013. V. 114. No. 14. Art. No. 143709.
  6. Кушхов Х.Б., Виндижева М.К., Мукожева Р.А., Калибатова М.Н. // Изв. вузов. Порошк. металлург. и функ. покрытия. 2014.№2. С. 11.
  7. Несмелов Д.Д., Орданьян С.С. Актуальные проблемы технологии производства современных керамических материалов сборник трудов научного семинара. СПб: Изд-во Политехн. ун-та, 2015. 194 с.
  8. Мовенко Д.А., Зайцев Д.В., Медведев П.Н. // Труды ВИАМ. 2022.№9. С. 121.
  9. Самсонов Г.В., Серебрякова Т.И., Неронов В.А. Бориды. М.: Атомиздат, 1975. 376 с.
  10. Кудинцева Г.А., Кузнецова Г.М. Способ изготовления катода из гексаборида лантана. Патент SU256880A1. 1970.
  11. Несмелов Д.Д., Новоселов Е.С., Орданьян С.С. // Изв. вузов. Порошк. металлург. и функ. покрытия. 2021. Т. 15.№4. С. 38.
  12. Кузнецов М.С. Технология получения высокоэмиссионных материалов на основе гексаборида лантана в режиме самораспространяющегося высокотемпературного синтеза при механоактивации шихты. Дисс. . . канд. техн. наук. Томск: ТПУ, 2016. 131 с.
  13. Zakusilov V.V., Kuznetsov M.S., Dolmatov O.Yu., and Semenov A.O. // Modern High Technol. 2016. No. 5(1). P. 41.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Российская академия наук, 2025

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).