Ежемесячный научно-технический и производственный журнал

ISSN 0131-9582

  • УДК 666.3-16:666.9.019.3:623.445
  • Тип статьи: Наука - керамическому производству
  • Сквозной номер выпуска: 1078
  • Страницы статьи: 19-25
  • Поделиться:

Рубрика: Наука - керамическому производству

Рассмотрены перспективы применения оптически прозрачной керамики из алюмомагниевой шпинели. Описаны технологии синтеза порошков шпинели для последующего применения при получении прозрачной керамики
1. Кобылкин И. Ф., Селиванов В. В. Материалы и структуры легкой бронезащиты. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. 192 с. 2. Сайботалов Г. М., Баранов М. Е. Использование Бро-невой Керамики для защиты агрегатов ракетных комп-лексов // Решетневские чтения: материалы XVIII Меж-дунар. науч. конф., посвящ. 90-летию со дня рождения ге-нер. конструктора ракет.-космич. систем акад. М. Ф. Решетнева. Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. Ч. 1. Красно-ярск, 2014. С. 333 ? 335. 3. Шарыпин В. В., Евстропьев С. К. Повышение оптической прозрачности керамики MgAl2O4 при применении двухста-дийного одноосного прессования // Оптический журнал. 2016. Т. 83. ? 3. С. 60 ? 65. 4. Лукин Е. С., Попова Н. А., Глазачев В. С. и др. Технология, свойства и применение оптически прозрачной оксидной ке-рамики: перспективы развития // Конструкции из компози-ционных материалов. 2015. ? 3. С. 24 ? 36. 5. Гольева Е. В., Михайлов М. Д., Дунаев А. А., Игнатен- ков Б. А. Влияние условий синтеза и структуры исходных нанокристаллических порошков на оптические свойства про-зрачной керамики MgAl2O4 // Оптический журнал. 2016. Т. 83. ? 2. С. 67 ? 72. 6. Мамонова Д. В. Синтез и исследование свойств наночастиц сложных оксидов на примере алюмоиттриевого граната и феррита висмута: дис. ? канд. хим. наук / СПбГУ. СПб., 2015. 136 с. 7. Лукин Е. С. Теоретические основы получения и технология оптически прозрачной керамики: учеб. пособие. М.: МХТИ им. Д. И. Менделеева, 1982. 36 с. 8. Гераськин А. А. Синтез и свойства пленок Mg(Fe0,8Ga0,2)2O4-? на подложках Si с термостабильными межфазными границами: дис. ? канд. хим. наук // ИОНХ им. Н. С. Курнакова РАН. М., 2014. 126 с. 9. Алексеев М. К., Куликова Г. И., Русин М. Ю. и др. Про-зрачная керамика, полученная методом искрового плазмен-ного спекания, из особо чистых нанопорошков алюмомагни-евой шпинели // Неорганические материалы. 2016. Т. 52. ? 3. С. 367 ? 373. 10. Балабанов С. С., Ваганов В. Е., Гаврищук Е. М. и др. Вли-яние условий гидролиза изопропилата магния-алюминия на свойства порошков алюмомагниевой шпинели // Неоргани-ческие материалы. 2014. Т. 50. ? 8. С. 895 ? 901. 11. Толстикова Д. В., Гольева Е. В., Лебанин В. С. и др. Син-тез и исследование нанокристаллических порошков для оп-тической керамики из алюмомагниевой шпинели // Оптиче-ский журнал. 2014. Т. 81. ? 12. С. 69 ? 73. 12. Новикова А. В. Получение нанопорошков MgAl2O4 гидро-лизом двойного алкоксида алюминия-магния // XV Всерос. молодежная науч. конф. с элементами научной школы ?Функциональные материалы: свойства, применение?: сб. тезисов. СПб.: Лема, 2014. С. 191 ? 192. 13. Белых Г. И., Грицына В. Т., Удалов Л. В. Структурные и механические свойства оптической керамики из магний-алюминиевой шпинели // Вопросы атомной науки и техники. 2004. ? 3. С. 101 ? 107. 14. Мартюхова Д. А., Скрозникова В. В., Попович Н. В. Вли-яние условий золь-гель синтеза на свойства покрытий для флоат-стекла // X Междунар. конгресс молодых ученых по химии и химической технологии (Москва, 28 по 31 октября 2014 г.): материалы конгресса. М., 2014. С. 65 ? 67. 15. Файков П. П. Синтез и спекаемость порошков в системе MgO?Al2O3, полученных золь-гель методом: дис. ? канд. техн. наук / РХТУ им. Д. И. Менделеева. М., 2007. 165 с. 16. Борщишин И. Д., Луцюк И. В., Вахула Я. И., Кочубей В. В. Синтез алюмомагнезиальной высокодисперсной шпинели цитратно-гелевым методом // Огнеупоры и техническая ке-рамика. 2009. ? 10. С. 32 ? 34. 17. Морозова Л. В., Калинина М. В., Дроздова И. А. и др. Синтез и исследование нанокерамики класса шпинелей // Фи-зика и химия стекла. 2014. Т. 21. ? 6. С. 879 ? 886. 18. Кузнецов С. В., Федоров П. П., Воронов В. В., Осико В. В. Синтез нанопорошков MgAl2O4 // Неорганические материа-лы. 2011. Т. 47. ? 8. С. 988 ? 991. 19. Сокол В. А., Рохленко Д. А., Коновалова Л. И., Бром- берг А. В. Алюмомагниевая шпинель для прозрачной кера-мики // Неорганические материалы. 1981. Т. 17. ? 5. С. 896 ? 901. 20. Ледовская Е. Г., Габелков С. В., Литвиненко Л. М. и др. Низкотемпературный синтез магнийалюминиевой шпинели // Вопросы атомной науки и техники. 2006. ? 1. С. 160 ? 163. 21. Габелков С. В., Тарасов Р. В., Полтавцев Н. С. и др. Фазо-вые превращения при низкотемпературном синтезе MgAl2O4 // Неорганические материалы. 2007. ? 4. С. 462 ? 470. 22. Ji-Guang Li, Takayasu Ikegami, Jong-Heun Lee, and Toshi-yuki Mori. Fabrication of Translucent Magnesium Aluminum Spinel Ceramics // J. Am. Ceram. Soc. 2000. V. 83. P. 2866 ? 2868. 23. Nikoofar K., Haghighi М., Khademi Z. Preparation, characteri-zation, and catalytic application of metallic nanocrystalline MgAl2O4 in the synthesis of 3-hydroxy-3-indolyl-indolin-2-ones,symmetrical and unsymmetrical 3,30-bis(indolyl) indolin-2-ones, and 3,30-bis(indolyl)methanes // Arabian Journal of Chem-istry. [электронный ресурс]. URL: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535216000241 (дата обращения: 16.05.2016). 24. Shuvendu Tripathy, Deepash Shekhar Saini, Debasis Bhattacharya. Synthesis and fabrication of MgAl2O4 ceramic foam via a simple, low-cost and eco-friendly method // Journal of Asian Ceramic Societies. 2016. V. 4. P. 149 ? 154. 25. Галимов Г. Г., Сидоров А. Ю., Никифоров А. А. Исследо-вание влияния разницы температур разложения исходных соединений до оксидов магния и алюминия на интенсив-ность реакции образования шпинели // Огнеупоры и техни-ческая керамика. 2014. ? 9. С. 21 ? 26. 26. Ковтуненко П. В. Влияние ?-нестехиометрии на обращение шпинели // Стекло и керамика. 1997. ? 8. С. 12 ? 17. ?Kovtunenko P. V. Influence of gamma nonstoichiometry on spinel inversion // Glass and Ceram. 1997. V. 54. N 7 ? 8. P. 242 ? 246.? 27. Выдрик Г. А., Соловьева Т. В., Харитонов Ф. Я. Прозрач-ная керамика. М.: Энергия, 1980. 96 с. 28. Евстропьев С. К., Шарыпин В. В., Смирнов А. Н. и др. Шихты для изготовления керамики алюмомагниевой шпи-нели // Сб. тр. Х Междунар. конф. ?Прикладная оптика-2012?. ГОИ им. С. И. Вавилова. СПб., 2012. С. 235 ? 237. 29. Белоусова О. Л., Доманский А. И., Уголков В. Л., Дикая Л. Ф. Влияние оксида иттрия на процессы фазообра-зования и спекание керамики на основе шпинели MgAl2O4 // Физика и химия стекла. 2008. Т. 34. ? 4. С. 616 ? 621. 30. Wang S. F., Zhang J., Luo D. W. et al. Transparent ceramics: Processing, materials and applications // Progress in Solid State Chemistry. 2013. V. 41. P. 20 ? 54. 31. Tsukuma Koji. Transparent MgAl2O4 spinel ceramics produced by HIP post-sintering // Journal of the Society of Japan. 2006. V. 114. P. 802 ? 806. 32. Евстропьев С. К., Смирнов А. Н., Шарыпин В. В. Нано-размерная спекающая добавка на основе B2O3 для получе-ния керамики из алюмомагниевой шпинели // Стекло и ке-рамика. 2014. ? 7. С. 16 ? 20. ?Evstrop?ev S. K., Smirnov A. N., Sharypin V. V. Nanosize Sintering Additive Based on B2O3 for Obtaining Ceramic from Aluminum-Magnesium Spinel // Glass and Ceram. 2014. V. 71. N 7 ? 8. P. 236 ? 239.? 33. Gledhill A. D., Li D., Mroz T. et al. Strengthening of transparent spinel/Si3N4 nanocomposites // Acta Materialia. 2012. V. 60 P. 1570 ? 1575. 34. Качаев А. А., Гращенков Д. В., Лебедева Ю. Е. и др. Опти-чески прозрачная керамика (обзор) // Стекло и керамика. 2016. ? 4. С. 3 ? 10. ?Kachaev A. A., Grashchenkov D. V., Lebedeva Yu. E., et al. Optically Transparent Ceramic (Review) // Glass and Ceram. 2016. V. 73. N 3 ? 4. P. 117 ? 123.?

Статью можно приобрести
в электронном виде!

PDF формат

500 руб

УДК 666.3-16:666.9.019.3:623.445
Тип статьи: Наука - керамическому производству
Оформить заявку

Ключевые слова

Для цитирования статьи

Сенина М. О., Лемешев Д. О., Колесников В. А. Способы синтеза порошков алюмомагниевой шпинели для получения оптически прозрачной керамики (обзор) // Стекло и керамика. 2017. Т. 90, № 10. С. 19-25. УДК 666.3-16:666.9.019.3:623.445