Рассмотрен золь-гель процесс получения волокон алюмомагниевой шпинели из волокнообразующего прекурсора на основе поликарбоксилатов алюминия и магния. Показана принципиальная возможность получения дискретных волокон стехиометрической шпинели методом аэродинамического распыления. Представлены результаты исследований морфологии поверхности, тонкой структуры и фазового состава волокон. Показано, что структура получаемых волокон равномерная, поликристаллическая, неволокнистые включения в волокнистой массе практически отсутствуют. Фазовый состав соответствует стехиометрии шпинели
Каблов Е. Н. Авиакосмическое материаловедение // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2008. ? 3. С. 2 ? 14.
Каблов Е. Н. Стратегические направления развития материалов и технологий их переработки на период до 2030 года // Авиационные материалы и технологии. 2012. ? S. С. 7 ? 17.
Варрик Н. М. Термостойкие волокна и теплозвукоизоляционные огнезащитные материалы // Тр. ВИАМ: электрон. науч.-техн. журн. 2014. ? 6. Ст. 07. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 03.12.2018). DOI:10.18577/2307-6046-2014-0-6-7-7
Бабашов В. Г., Варрик Н. М. Высокотемпературный гибкий волокнистый теплоизоляционный материал // Тр. ВИАМ: электрон. науч.-техн. журн. 2015. ? 1. Ст. 03. URL: http://www.viam-works.ru (дата обращения: 03.12.2018). DOI:10.18577/2307-6046-2015-0-1-3-3.
Керамика из алюмомагнезиальной шпинели: интернет-ресурс. URL: https://markmet.ru/ogneupornie-materialy/ keramika-iz-alyumomagnezialnoi-shpineli. (дата обращения: 06.11.2018).
Abdul-Majeed Azard, Teng Wan Dung. Spinel Produced via Self-Heat-Sastained (SUS) Technique // Materials Research Bulletin. 2001. V. 36. P. 1417 ? 1430.
Aysun ?zkan, Zerrin G?nkaya, G?lden Tok et al. Life Cycle Cost Analysis of Magnesia Spinel Bric Production // Sustainability. 2016. V. 8. No. 7. P. 662. URL: https:// www.mdpi.com/2071-1050/8/7/662 (дата обращения: 03.12.20). DOI: https://doi.org/10.3390/su8070662.
J.-Guang Li, Takayasy Ikagami, Jong Heun Lee et al. A Wet-Chemical Process Yielding Reactive Magnesium Aluminate Spinel (MgAl2O4) Powder // Ceramics International. 2001. V. 27. P. 481 ? 489.
Ding Z., Zhang M., Han J. Synthesis of Magnesium Aluminate Powders Utilizing the Solubility Relationships in the Mg?Al?Oxalic acid-H2O System // Bulgarian Journal of Physics. 2003. V. 30. P. 152 ? 157.
Li-Zhai Peia, Wan-Yun Yinb, Ji-Fen Wanga et al. Low Temperature Synthesis of Magnesium Oxide and Spinel Powders by a Sol-Gel Process // Materials Research. 2010. V. 13. No. 3. P. 339 ? 343.
Zhang Chunye, Shen Xiangqian, Zhou Jianxin, Shen Jiangying. Preparation of Spinel Ferrite CoFe2O4 Fibers by Organic Gel-Thermal Decomposition Process // Rare Metal Materials and Engineering. 2008. V. 37. P. 180 ? 184.
Yin Liu, Richard M. Laine. Spinel Fibers from Carboxylate precursor // Journal of the European Ceramic Society. 1999. V. 19. P. 1949 ? 1959.
Статью можно приобрести
в электронном виде!
PDF формат
700 руб
УДК 666.7
Тип статьи:
На предприятиях и в институтах
Оформить заявку