ПОЛУЧЕНИЕ СИАЛОНА В РЕЖИМЕ САМОРАСПРОСТРАНЯЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО СИНТЕЗА ИЗ КРЕМНИЙСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЗИДА НАТРИЯ И ГАЛОГЕНИДОВ АЛЮМИНИЯ

Обложка

Цитировать

Полный текст

Аннотация

Рассмотрена возможность получения сиалона в режиме СВС-Аз из систем «диоксид кремния – азид натрия – галогенид алюминия – кремний». Исследован фазовый состав, структура продуктов горения и определен средний размер частиц. Установлено, что частицы продукта в процессе горения объединялись в агломераты. Средний размер пластинчатых частиц составил 300…350 нм, а равноосных – 120…170 нм.

Об авторах

Мария Евгеньевна Валяева

Самарский государственный технический университет

Автор, ответственный за переписку.
Email: valiaeva.maria@yandex.ru

Людмила Александровна Кондратьева

Самарский государственный технический университет

Email: schiglou@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3940-9511
кафедра "Металловедение, порошковая металлургия, наноматериалы", доцент, доктор технических наук

Список литературы

  1. Григорьев О.Н., Дубовик Т.В., Винокуров В.Б., Котенко В.А., Бега Н.Д., Субботин В.И., Клименко Л.И. Горячепрессованый сиалон - перспективный материал для создания слоистых ударопрочных композитов // Огнеупоры и техническая керамика. 2007. № 2. С. 10-14.
  2. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез: теория и практика / Сб. науч. статей под ред. Е.А. Сычева. Черноголовка: Территория, 2001. 432 с.
  3. Мержанов А.Г., Мукасьян А.С. Твердопламенное горение. М.: ТОРУС ПРЕСС, 2007. 336 с.
  4. Merzhanov A.G. Borovinskaya I.P. Historical retrospective of SHS: An autoreview // International Journal of Self-Propagating High-Temperature Synthesis. 2008. № 17 (4). P. 242-265.
  5. Xanthopoulou G., Vekinis G. An overview of some environmental applications of self-propagating high-temperature synthesis // Advances in Environmental Research. 2001. №5 (2001). Р. 117-128.
  6. Kheirandish A.R., Nekouee Kh.A., Khosroshahi R.A., Ehsani N. Self-propagating high temperature synthesis of SiAlON // Int. Journal of Refractory Metals and Hard Materials. 2015. №55 (2015). Р. 68-79.
  7. Niu J., Yi X., Nakatsugawa I., Akiyama T. Salt-assisted combustion synthesis of β-SiAlON fine powders // Intermetallics. 2013. № 35 (2013). Р. 53-59.
  8. Li Z., Wang Z., Zhu Mengguang, Li Jinfu, Zhang Zuotai. Oxidation behavior of β-SiAlON powders fabricated by combustion synthesis // Ceramics International. 2016. № 42 (2016). Р. 7290-7299.
  9. Shahien, M., Radwan M., Kirihara S., Miyamoto Y., Sakurai T. Combustion synthesis of single-phase -sialons (z = 2-4) // Journal of the European Ceramic Society. 2010. № 30 (2010). Р. 1925-1930.
  10. Валяева М.Е., Кондратьева, Л.А. Обзор методов получения сиалона // Современные материалы, техника и технологии. 2021. № 4 (37). С. 10-16.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

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).