Optimization of production conditions by the sol-gel method of zirconium dioxide nanopowders


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-11-38-43


About the Authors

S. E. Porozova
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Russian Federation


A. G. Rogozhnikov
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»; ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет имени академика Е. А. Вагнера»
Russian Federation


V. O. Shokov
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Russian Federation


T. Yu. Pozdeeva
ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»
Russian Federation


References

1. Бойко, А. А. Классификация способов получения ультрадисперсных оксидных порошков (обзор) / А. А. Бойко, Е. Н. Подденежный // Вестник ГГТУ им. П. О. Сухого. ― 2003. ― № 1. ― С. 21‒28.

2. Головин, Ю. И. Керамические материалы на основе диоксида циркония / А. О. Жигачев, Ю. И. Головин, А. В. Умрихин [и др.]. ― М. : Техносфера, 2018. ― 358 с.

3. Шевченко, В. Я. Техническая керамика / В. Я. Шевченко, С. М. Баринов. ― М. : Наука, 1993. ― 187 с.

4. Шевченко, А. В. Высокотехнологичная керамика на основе диоксида циркония / А. В. Шевченко, А. К. Рубан, Е. В. Дудник // Огнеупоры и техническая керамика. ― 2000. ― № 9. ― С. 2‒8.

5. Antsiferov, V. N. Effect of water soluble polymer additives on the phase composition and size of zirconia particles during precipitation from salt solutions / V. N. Antsiferov, S. E. Porozova, V. B. Kul’met’eva // Glass Physics and Chemistry. ― 2012. ― Vol. 38, № 3. ― P. 322‒326. DOI: 10.1134/S1087659612030029. Анциферов, В. H. Влияние добавок водорастворимых полимеров на фазовый состав и размеры частиц диоксида циркония при осаждении из растворов солей / В. H. Анциферов, С. E. Порозова, В. Б. Кульметьева // Физика и химия стекла. ― 2012. ― Т. 38, № 3. ‒ С. 402‒408.

6. Пат. 2192428 Российская Федерация, МПК C 07 H 19/23, C 07 F 7/00. Способ получения комплексных соединений циркония и гафния с d-фруктозой / Симонов-Емельянов И. Д, Шембель Н. Л., Костин Е. В., Кирилин А. Д. ; заявитель и патентообладатель Московская государственная академия тонкой химической технологии им. М. В. Ломоносова ; заявл. 25.05.2001 ; опубл. 10.11.2002. https://findpatent.ru/patent/219/2192428.html.

7. Zigan’shin, I. R. Change in the characteristics of the industrial powder of zirconium oxide and materials based on it by mechanochemical activation / I. R. Zigan’shin, S. E. Porozova, V. I. Karmanov [et al.] // Russian Journal of Non-Ferrous Metals. ― 2010. ― Vol. 51. ― Р. 337‒341. http. system ― a s://doi.org/10.3103/S1067821210040140. Зиганьшин, И. Р. Изменение характеристик промышленного порошка диоксида циркония и материалов на его основе механохимической активацией / И. Р. Зиганьшин, С. Е. Порозова, В. И. Карманов [и др.] // Изв. вузов. Порошковая металлургия и функциональные покрытия. ― 2009. ― № 4. ― С. 11‒15.

8. Ghosh, A. Nanocrystalline zirconia-yttria system ― a Raman study / A. Ghosh, A.K. Suri, M. Pandey [et al.] // Mater. Lett. ― 2006. ― Vol. 60, № 9/10. ― P. 1170‒1173. DOI: 10.1016/j.matlet.2005.10.102.

9. Liang, B. Study on structural evolution of nanostructured 3 mol. % yttria stabilized zirconia coatings during low temperature ageing / B. Liang, C. Ding, H. Liao [et al.] // J. Eur. Ceram. Soc. ― 2009. ― Vol. 29, № 11. ― P. 2267‒2273. DOI: 10.1016/j.jeurceramsoc.2009.01.002.

10. Порозова, С. Е. Сравнительная характеристика результатов определения содержания моноклинной фазы в диоксиде циркония / С. Е. Порозова, В. Б. Кульметьева, И. Р. Зиганьшин [и др.] // Вопросы материаловедения. ― 2010. ― № 1 (61). ― С. 46‒52.

11. Simard, B. Solvation of yttrium with ammonia: an experimental and theoretical study / B. Simard, D. M. Rayner, E. Benichou [et al.] // J. Phys. Chem. A. ― 2003. ― Vol. 107, № 43. ― P. 9099‒9104. DOI: 10.1021/jp035871k.

12. Кульков, С. Н. Структурные превращения в нанокристаллическом диоксиде циркония / С. Н. Кульков // Поверхность, рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. ― 2012. ― № 5. ― С. 40‒43.

13. Акимов, Г. Я. Влияние способа стабилизации тетрагональной фазы на механические свойства поликристаллического диоксида циркония / Г. Я. Акимов, В. М. Тимченко, Н. Г. Лабинская // Физика твердого тела. ― 1995. ― Т. 37, № 7. ― С. 2146‒2151.

14. Борик, М. А. Структура, фазовый состав и механические свойства кристаллов ZrO2, частично стабилизированных Y2O3 / М. А. Борик, В. Т. Бублик, М. Ю. Вилкова [и др.] // Материалы электронной техники. ― 2014. ― № 1 (65). ― С. 58‒63. DOI: 10.17073/1609-3577-2014-1-58-64.

15. Габелков, С. В. Поведение поровых каналов и закрытых пор при спекании тетрагонального диоксида циркония из аморфного порошка / С. В. Габелков, Р. В. Тарасов, А. Г. Миронова [и др.] // Физика и техника высоких давлений. ― 2011. ― Т. 21, № 3. ― С. 80‒93.


Supplementary files

For citation: Porozova S.E., Rogozhnikov A.G., Shokov V.O., Pozdeeva T.Y. Optimization of production conditions by the sol-gel method of zirconium dioxide nanopowders. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2020;(11):38-43. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-11-38-43

Views: 521

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


ISSN 1683-4518 (Print)