Ежемесячный научно-технический и производственный журнал

ISSN 0131-9582

  • Сквозной номер выпуска: 1118
  • Страницы статьи: 37-42
  • Поделиться:

Рубрика: Без рубрики

Показано различие в механизме синтеза иттрий-алюминиевого граната Y3Al5O12 (YAG) из смеси двойного карбоната иттрия и аммония NH4Y(CO3)2·H2O с гидроксокарбонатом алюминия и аммония NH4AlCO3(OH)2 и смеси гидратированных оксидов иттрия и алюминия. Прокаливание смеси гидра-тированных оксидов ведет к образованию как Y3Al5O12, так и примесных фаз Y4Al2O9 и YAlO3, в то время как после прокаливания смеси карбонатов образуется монофазный YAG. Различие в механизме синтеза YAG, предположительно, обусловлено разницей размеров частиц образующихся после прокаливания карбонатов и гидратированных оксидов
Д-р техн. наук В. А. МАТВЕЕВ (Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.), К. А. ЯКОВЛЕВ (e-mail:Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.); Институт химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И. В. Тананаева - обособленное подразделение ФГБУН Федерального исследовательского центра «Кольский научный центр РАН» (ИХТРЭМС КНЦ РАН) (Россия, г. Апатиты)
Ikesue A., Yoshida K. Influence of pore volume on laser performance of Nd:YAG ceramics // J. Mater. Sci. 1999. V. 34. P. 1189 ? 1195. Lu J., Ueda K., Yagi H. Neodymium doped yttrium aluminum garnet (Y3Al5O12) nanocrystalline ceramics ? a new generation of solid state laser and optical materials // J. Alloys Comp. 2002. V. 341. P. 220 ? 225. Каминский А. А., Акчурин М. Ш., Гайнутди-нов Р. В. Микротвердость и вязкость разрушения лазерных Y2O3 и Y3Al5O12 нанокристаллических керамик // Кристаллография. 2005. V. 50, No. 5. P. 935 ? 939. Kaminsky А. А., Kravchenko V. B., Kopylov Y. L. Novel polycrystalline laser material: Nd3+:Y3Al5O12 ceramics fabricated by the high-pressure colloidal slip casting (HPCSC) method // Phys. Stat. Sol. А. 2007. V. 204, Nо. 7. P. 2411 ? 2415. Федоров П. П., Маслов В. А., Усачев В. А., Кононенко Н. Э. Синтез лазерной керамики на основе нанодисперсных порошков алюмоиттриевого граната Y3Al5O12 // Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2012. ? 8. С. 28 ? 44. Гаранин С. Г., Дмитрюк А. В., Жилин А. А. и др. Лазерная керамика. 1. Методы получения // Оптический журнал. 2010. Т. 77, ? 9. С. 52 ? 68. Глушкова В. Б., Егорова О. Н., Кржижановс-кая В. А. Взаимодействие оксидов иттрия и алюминия // Изв. АН СССР. Неорганические материалы. 1983. Т. 19, ? 1. С. 95 ? 99. Lij. G., Ikegami T., Lee J. H. Characterization of yttrium aluminate garnet (YAG) precursors synthesized via precipitation using ammonium bicarbonate as the precipitant // J. Mater. Res. 2000. V. 15, Nо. 11. P. 2375 ? 2386. Ramanathan S., Roy K., Bhat Y. J. Transparent YAG from powder prepared by homogeneous precipitation reaction ? Al(NO3)3 + Y(NO3)3 + (NH4)2SO4 + CO(NH2)2 // Mater. Sci. Lett. 2001. V. 20. P. 2119 ? 2121. Katelnikovas A., Barkauskas J., Ivanauskas F. et al. Aqueous sol-gel synthesis route for the preparation of YAG: Evaluation of Sol-Gel process by mathematical regression model // J. Sol-Gel Sci. Techn. 2007. V. 41. P. 193 ? 201. Симоненко Е. П., Симоненко Н. П., Копица Г. П. и др. Эволюция при термической обработке мезоструктуры высокодисперсного Y3Al5O12, получен-ного золь-гель методом // ЖНХ. 2018. Т. 63, ? 6. С. 661 ? 669. Kakade M. B., Ramanathan S., Ravindran P. V. Yttrium aluminum garnet powders by nitrate decomposition and nitrate-urea solution combustion reactions: a comparative study // J. Alloys Comp. 2003. V. 350. P. 123 ? 129. Галахов А. В., Виноградов Л. В., Антипов В. И. Наноструктурированные аэрозольные порошки алюмо-иттриевого граната для лазерной поликристалли?ческой керамики // Перспективные материалы. 2009. ? 3. С. 33 ? 37. Макеенко А. В., Ларионова Т. В., Климова-Корс-мик О. Г. и др. Синтез сложных оксидов со структурой граната методом распылительной сушки водного раствора солей // Журнал технической физики. 2017. Т. 87, Вып. 4. С. 593 ? 598. Ивакин Ю. Д., Данчевская М. Н., Янечко П. А., Муравьева Г. П. Кинетика и механизм низкотемпературного синтеза иттрий-алюминиевого граната // Вестник МГУ. Сер. Химия. 2000. Т. 41, ? 2. С. 89 ? 92. Inoue M. Glycothermal synthesis of metal oxides // J. Phys.: Condens. Matter. 2004. V. 16. P. 1291 ? 1303. Sim S. M., Keller K. A., Mah T. L. Phase formation in yttrium aluminum garnet powders synthesized by chemical methods // J. Mat. Sci. 2000. V. 35, Nо. 3. P. 713 ? 717. Pereira P. F., Caiut J. M. Microwave synthesis of YAG:Eu by sol-gel methodology // Journal of Luminescence. 2007. V. 126, No 2. P. 378 ? 382. Shivaramu N. J., Lakshminarasappa B. N., Nagabhushana K. R., Singh F. Synthesis characterization and luminescence studies of gamma irradiated nanocrystalline yttrium oxide // Spectrochimica Acta. Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2016. V. 154. P. 220 ? 231. Аксенов Д. И., Жариков Е. В., Файков П. П. Получение нанопорошка иттрий-алюминиевого граната как основы прозрачной керамики // Успехи в химии и химической технологии. 2015. Т. 29, ? 7. С. 7 ? 9. Лебедева Ю. Е., Попович Н. В., Орлова Л. А, Чайникова А. С. Синтез и перспективное применение материалов в системе Y2O3?Al2O3?SiO2 // Авиационные материалы и технологии. 2014. ? S6. С. 59 ? 66. Caponetti E., Enzo S., Lasio B. Co-precipitation synthesis of neodymiumdoped yttrium aluminium oxides nanopowders: Quantitative phase investigation as a function of joint isothermal treatment conditions and neodymium content // Opt. Mater. 2007. V. 29. P. 1240 ? 1243. Тельнова Г. Б., Коломиец Т. Ю., Коновалов А. А. и др. Фазовые превращения при синтезе Y3Al5O12:Nd // ЖНХ. 2015. Т. 60, ? 2. С. 163 ? 172. Тельнова Г. Б., Коломиец Т. Ю., Ситников А. И., Солнцев К. А. Влияние условий синтеза карбонатных прекурсоров на процесс формирования монодисперсных нанопорошков ИАГ:Nd3+ // Неорганические материалы. 2015. Т. 51, ? 2. С. 184 ? 192. Матвеев В. А., Яковлев К. А., Кузнецов В. Я., Залкинд О. А. Синтез и свойства карбоната иттрия-аммония // Неорганические материалы. 2020. Т. 56, ? 12. С. 1328 ? 1335. DOI: 10.31857/S0002337 X20110081 Матвеев В. А., Майоров Д. В. Влияние метода синтеза гидрокарбоната алюминия и аммония на морфологические свойства оксида алюминия // ЖНХ. 2019. Т. 64, ? 4. С. 357 ? 364. Пат. 2632437 РФ, МПК C01F7/30 (2006.01). Способ получения оксида алюминия / В. А. Матвеев, Д. В. Майоров; опубл. 04.10.2017, Бюл. ? 28.

Статью можно приобрести
в электронном виде!

PDF формат

500 руб

УДК 546.05:549.613.4
Тип статьи: Без рубрики
Оформить заявку

Ключевые слова

Для цитирования статьи

Матвеев В. А., Яковлев К. А Синтез иттрий-алюминиевого граната на основе двойных аммонийсодержащих карбонатных соединений иттрия и алюминия // Стекло и керамика. 2021. Т. 94, № 2. С. 37-42. УДК 546.05:549.613.4