Влияние добавок титаната алюминия на параметры кристаллической решетки и спекание диоксида циркония


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-5-29-34

Полный текст:




Аннотация

Объекты исследования – моноклинный диоксид циркония, композиции состава ZrO2‒Al2TiO5, содержащие 0, 2 и 3,5 мол. % Al2TiO5. Цель работы ― исследование влияния добавок титаната алюминия на параметры кристаллической решетки моноклинной модификации диоксида циркония и спекание образующегося материала. С использованием методов РФА и РЭМ подтверждено образование твердых растворов титаната алюминия в моноклинном диоксиде циркония. Показана принципиальная возможность получения спеченных изделий из моноклинного диоксида циркония с добавками титаната алюминия.

Об авторах

М. И. Теневич
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»; ФГБУН «Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе»
Россия


А. П. Шевчик
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»
Россия
д. т. н.


В. Н. Фищев
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»
Россия
к. т. н.


Список литературы

1. Бережной, А. С. Многокомпонентные системы окислов / А. С. Бережной. ― Киев : Наукова думка, 1970. ― 544 с.

2. Кащеев, И. Д. Химическая технология огнеупоров : уч. пособие / И. Д. Кащеев, К. К. Стрелов, П. С. Мамыкин. ― М. : Интермет Инжиниринг, 2007. ― 752 с.

3. Рутман, Д. С. Высокоогнеупорные материалы из диоксида циркония / Д. С. Рутман. ― М. : Металлургия, 1985. ― 136 с.

4. Филатов, С. К. Высокотемпературная кристаллохимия. Теория, методы и результаты исследований / С. К. Филатов. ― Л. : Недра, 1990. ― 288 с.

5. Patil, R. N. Axial thermal expansion of ZrO2 and HfO2 in the range room temperature to 1400 °C / R. N. Patil, E. C. Subbarao // J. Appl. Crystallogr. ― 1969. ― Vol. 2, № 6. ― P. 281‒288.

6. Фищев, В. Н. О растворимости титаната алюминия в диоксиде циркония // Тезисы докладов 10-го Всероссийского симпозиума с международным участием «Термодинамика и материаловедение», 7‒11 сентября 2015 г., СПб. / В. Н. Фищев, Л. П. Руденок, А. А. Комлев, Т. В. Фирсанова. ― СПб. : ФТИ имени А. Ф, Иоффе РАН, 2015. ― С. 187.

7. Austin, A. E. The crystal structure of aluminum titanate / A. E. Austin, C. M. Schwartz // Acta Crystallogr. ― 1953. ― Vol. 6. ― P. 812, 813.

8. Lang S. M. The system beryllia‒alumina‒titania : phase relations and general physical properties of threecomponent porcelains / S. M. Lang, C. L. Fillmore, L. H. Maxwell // J. Res. Nat. Bur. Stand. ― 1952. ― Vol. 48, № 4. ― P. 298‒312.

9. Ishitsuka, M. Synthes is and thermal stability of aluminum titanate solid solutions / M. Ishitsuka, T. Sato, T. Endo, M. Shimada // J. Am. Ceram. Soc. ― 1987. ― Vol. 70, № 2. ― P. 67‒71.

10. Урусов, В. С. Теория изоморфной смесимости / В. С. Урусов. ― М. : Наука, 1977. ― 168 с.

11. Bubnova, R. S. Rietveld to tensor: program for processing powder X-ray diffraction data under variable conditions / R. S. Bubnova, V. A. Firsova, S. N. Volkov, S. K. Filatov // Glass Phys. Chem. ― 2018. ― Vol. 44, № 1. ― Р. 33‒40.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Теневич М.И., Шевчик А.П., Фищев В.Н. Влияние добавок титаната алюминия на параметры кристаллической решетки и спекание диоксида циркония. Новые огнеупоры. 2020;(5):29-34. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-5-29-34

For citation: Tenevich M.I., Shevchik A.P., Fischev V.N. Effect of aluminum titanate additives on crystal structure parameters and sintering of zirconia dioxide. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2020;(5):29-34. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-5-29-34

Просмотров: 312

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)