Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Возможности и особенности солнечной технологии в производстве керамических материалов


https://doi.org/10.17073/1683-4518-2022-7-42-47

Полный текст:




Аннотация

Показана необходимость развития технологий на основе использования солнечной энергии как энергосберегающего возобновляемого природного ресурса. В Большой солнечной печи (Паркент) мощностью 1000 кВт получены керамические материалы: титанат алюминия, корунд, твердые растворы на основе ZrO2, Bi/Pb-сверхпроводящий материал и установлено влияние условий получения этих материалов на микроструктуру, параметры элементарной ячейки, прочность. Показана возможность развития и практического применения концентрированной солнечной энергии для получения керамических материалов.


Об авторах

Д. Д. Гуламова
Институт материаловедения АНУз
Узбекистан
Ташкент


Д. Ю. Жалилов
Институт материаловедения АНУз
Узбекистан
Ташкент


С. Х. Бобокулов
Институт материаловедения АНУз
Узбекистан
Ташкент


Э. Б. Эшонкулов
Институт материаловедения АНУз
Узбекистан
Ташкент


К. З. Гуламова
Институт материаловедения АНУз
Узбекистан
Ташкент


О. Б. Ахмадкулов
Институт материаловедения АНУз
Узбекистан
Ташкент


А. В. Русинов
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)»
Россия
Санкт-Петербург


Список литературы

1. . 1. Каменский, А. А. Межатомные взаимодействия и термоиндуцированные сдвиги и уширения уровней энергии атомов в циркулярных ридберговских состояниях / А. А. Каменский, В. Д. Овсянников, И. Л. Глухов // Квантовая электроника. ― 2019. ― Т. 49, № 5. ― С. 464‒472.

2. Азимов, С. А. Расчет характеристик солнечных энергетических установок / С. А. Азимов, Р. Ю. Акбаров, И. И. Пирматов // Гелиотехника. ― 2005. ― № 3. ― С. 26‒32.

3. Tromb, F. Солнечные высокотемпературные печи. Обработка материалов при высокой температуре с помощью центробежных печей, использующих солнечную энергию / F. Tromb, M. Foex. ― М. : ИЛ, 1960. ― C. 93‒134.

4. Gulamova, D. D. Ceramics based on aluminum titanate synthesized by using solar energy / D. D. Gulamova, Kh. N. Bakhronov, S. Kh. Bobokulov, Zh. Sh. Turdiev // Refract. Ind. Ceram. ― 2018. ― Vol. 59, № 2. ― Р. 194‒198.

5. Гуламова, Д. Д. Керамика на основе титаната алюминия, синтезированного солнечной энергией / Д. Д. Гуламова, Х. Н. Бахронов, С. Х. Бобокулов, Ж. Ш. Турдиев // Новые огнеупоры. ― 2018. ― № 4. ― C. 111‒115.

6. Gulamova, D. D. Properties of fluorite-type solid solutions in the ZrO2‒CaO(MgO)‒Gd2O3 systems synthesized on the big solar furnace / D. D. Gulamova, M. A. Zufarov, T. Y. Ismailova, Z. S. Turdiev // Applied solar energy. ― 2005. ― Vol. 41, № 3. ― P. 76‒81.

7. Рискиев, Т. Т. Свойства оксидных материалов, синтезированных в солнечной печи / Т. Т. Рискиев, Д. Д. Гуламова // ДАН СССР. ― 2014. ― № 2. ― С. 14‒19.

8. Гуламова, Д. Д. Основы разработки технологий синтеза оксидных материалов в Большой солнечной печи (Паркент) / Д. Д. Гуламова, Х. Н. Бахронов, Э. Б. Эшонкулов, Д. Ю. Жалилов // Химия и химическая технология. ― 2020. ― № 1. ― С. 12‒15.

9. Гуламова, Д. Д. Основы и методология разработки технологий синтеза оксидных материалов на Большой солнечной печи (Паркент) / Д. Д. Гуламова, Х. Н. Бахронов, С. Х. Бобокулов [и др.] // Гелиотехника. ― 2021. ― Т. 57, № 2. ― C. 150‒158.

10. Abe, Y. Formation and shaping of BSCCO superconductors by melt-quenching into metallic Ag- and Cu-pipes / Y. Abe // Superconducting glass-ceramics in Bi‒Sr‒Ca‒Cu‒O. ― 1997. ― P. 45‒71.

11. Won-Hyuk, L. Ag2O‐doped Bi2Sr2Ca1Cu2Ox superconductors prepared via melt‐quenching / L. WonHyuk, A. Yoshihiro, I. Eikichi // J. Am. Ceram. Soc. ― 2005. ― Vol. 76, № 4. ― P. 849‒856.

12. Вараксин, А. В. Получение наноразмерных и ультрадисперсных порошков металлов и их карбидов электрохимическим способом / А. В. Вараксин, В. Л. Лисин, В. А. Костылев [и др.]. (Публикация доступна для обсуждения в рамках функционирования постоянно действующей интернет-конференции «Бутлеровские чтения». ― 2014. ― Т. 37, № 1).

13. Гуламова, Д. Д. Изменение содержания кислорода в оксидных соединениях, полученных плавлением на Солнечной печи в Паркенте / Д. Д. Гуламова, Н. О. Очилов, П. Карпантье [и др.] // Гелиотехника. ― 1999. ― № 4. ― С. 74‒77.

14. Гуламова, Д. Д. Влияние состава и кристаллической структуры подложки на текстуру bscco состава 2223, полученного под воздействием солнечного излучения / Д. Д. Гуламова, Д. Е. Ускенбаев // Гелиотехника. ― 2006. ― № 4. ― С. 59‒63.

15. Исмаилова, Т. Ю. Свойства сферолитов оксидных соединений, полученных из расплава на Солнечной печи / Т. Ю. Исмаилова, М. Х. Ахмедов, Д. Е. Ускенбаев, Ж. Ш. Турдиев // Гелиотехника. ― 2007. ― № 1. ― С. 74‒77.

16. Гуламова, Д. Д. Разработка и исследование термостойкой керамики на основе корунда, титаната алюминия и муллита / Д. Д. Гуламова, М. Х. Ахмедов // Гелиотехника. ― 2008. ― № 3. ― С. 57‒59.

17. Гуламова, Д. Д. Свойства оксидных соединений, синтезированных в расплаве под воздействием концентрированного солнечного излучения / Д. Д. Гуламова, Ж. Ш. Турдиев // Гелиотехника. ― 2009. ― № 1. ― С. 55, 56.

18. Гуламова, Д. Д. Фазовый состав и свойства сверхпроводящей керамики на основе прекурсоров Bi1.7Pb0.3Sr2Ca2Cu3Oy, полученных закалкой расплава на солнечной печи / Д. Д. Гуламова, Д. Е. Ускенбаев, Ж. Фантоззи [и др.] // Журнал технической физики. ― 2009. ― Т. 79, № 6. ― С. 98‒102.

19. Гуламова, Д. Д. Исследование керамики на основе титаната алюминия и добавок, полученных в солнечной печи, методом твердофазных реакций и индукционным методом / Д. Д. Гуламова, Д. Е. Ускенбаев, Д. Ж. Турдиев [и др.] // Гелиотехника. ― 2010. ― № 2. ― С. 40‒44.

20. Suvorov, S. A. Phase composition, microstructure, and technological properties of the MgAl2O4‒Al2TiO5 systems / S. A. Suvorov, V. N. Makarov, N. M. Filatova [et al.] // Refractories. ― 1987. ― Vol. 28, № 11/12. ― Р. 642‒647

21. Суворов, C. A. Фазовый состав и технические свойства композиций MgAl2O4‒Al2TiO5 / C. A. Суворов, В. Н. Макаров, Н. М. Филатова [и др.] // Огнеупоры. ― 1987. ― № 12. ― C. 14‒17.

22. Глушкова, В. Б. Изучение устойчивости твердых растворов в системах ZrO2‒Ln2O3 / В. Б. Глушкова, Э. К. Келер, Л. Г. Щербакова // Неорганические материалы. ― 1971. ― Т. 11, № 11. ― C. 2007‒2014.

23. Бобылев, Н. Б. Исследование возможности применения стеклокерамической технологии для получения ВТСП-материалов на основе соединений системы Bi‒Sr‒Ca‒Cu‒O / Н. Б. Бобылев, Е. П. Романов, М. Г. Любимов // СФХТ. ― 1990. ― T. 3, № 4. ― C. 717‒724.

24. Azimov, S. A. Production of calcium zirconate in a solar furnace / S. A. Azimov, D. D. Gulamova, S. Kh. Suleymanov // Refractories. ― 1987. ― Vol. 23, № 1/2. ― Р. 42, 43.

25. Азимов, С. А. Получение цирконата кальция в солнечной печи / С. А. Азимов, Д. Д. Гуламова, С. Х. Сулейманов // Огнеупоры. ― 1982. ― № 1. ― Р. 48, 49.

26. Азимов, С. А. Синтез титаната алюминия плавлением в солнечной печи / С. А. Азимов, С. Х. Сулейманов, М. Х. Саркисова // Гелиотехника. ― 1984. ― № 4. ― C. 11‒13.

27. Azimov, S. A. Research of aluminium titanate obtained in the solar furnace / S. A. Azimov, M. M. Melnik, M. Kh. Sarkisova // Inorganic Materials. ― 1981. ― Vol. 20, № 3. ― P. 469‒471.

28. Azimov, S. A. Influencing of a cooling rate on phase composition of rare earths titanates / S. A. Azimov, S. Kh. Suleymanov // Inorganic Materials. ― 1987. ― Vol. 23, № 11. ― Р. 1875‒1877.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Гуламова Д.Д., Жалилов Д.Ю., Бобокулов С.Х., Эшонкулов Э.Б., Гуламова К.З., Ахмадкулов О.Б., Русинов А.В. Возможности и особенности солнечной технологии в производстве керамических материалов. Новые огнеупоры. 2022;1(7):42-47. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2022-7-42-47

For citation: Gulamova D.D., Jalilov D.Y., Bobokulov S.N., Eshonkulov E.B., Gulamova K.Z., Ahmadkulov O.B., Rusinov A.V. Solar technology possibilities and features in ceramic materials production. NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES). 2022;1(7):42-47. (In Russ.) https://doi.org/10.17073/1683-4518-2022-7-42-47

Просмотров: 286

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


ISSN 1683-4518 (Print)