Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634794)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Физика горения и взрыва  / №4 2015

ГАЗОВЫЙ ДЕТОНАЦИОННЫЙ СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА В УГЛЕРОДНОЙ ОБОЛОЧКЕ (330,00 руб.)

0   0
Первый авторЯнь
АвторыЧжао Т.-Дж., Ли С.-Цз., Хунь Ч.-Х.
Страниц7
ID356560
АннотацияИз ферроцена синтезированы частицы железа в углеродной оболочке путем детонации газовой смеси водорода и воздуха в титановой детонационной трубе. Методами рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной микроскопии установлено, что размер синтезируемых частиц уменьшается при увеличении количества исходного вещества. Это продолжается до размера частиц ≈40 нм, и далее размер остается в пределах 30 ÷ 50 нм. Оптимальная для синтеза начальная температура в детонационной трубе — 353 К. Средний размер частиц синтезированных продуктов растет при увеличении температуры детонации.
УДК534.222.2
ГАЗОВЫЙ ДЕТОНАЦИОННЫЙ СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА В УГЛЕРОДНОЙ ОБОЛОЧКЕ / Х.-Х. Янь [и др.] // Физика горения и взрыва .— 2015 .— №4 .— С. 110-116 .— URL: https://rucont.ru/efd/356560 (дата обращения: 26.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

51, NУДК 534.222.2 ◦ 4 ГАЗОВЫЙ ДЕТОНАЦИОННЫЙ СИНТЕЗ НАНОЧАСТИЦ ЖЕЛЕЗА В УГЛЕРОДНОЙ ОБОЛОЧКЕ Х.-Х. <...> Хунь Даляньский технологический университет, 116024 Далянь, Ляонин, Китай, 923309973@qq.com Из ферроцена синтезированы частицы железа в углеродной оболочке путем детонации газовой смеси водорода и воздуха в титановой детонационной трубе. <...> Методами рентгеновской дифракции и просвечивающей электронной микроскопии установлено, что размер синтезируемых частиц уменьшается при увеличении количества исходного вещества. <...> Оптимальная для синтеза начальная температура в детонационной трубе— 353 К. <...> Средний размер частиц синтезированных продуктов растет при увеличении температуры детонации. <...> Ключевые слова: газовая детонация, частицы наножелеза с углеродным покрытием, детонационная труба, водород, воздух. <...> DOI 10.15372/FGV20150415 ВВЕДЕНИЕ Покрытые углеродом металлические наночастицы представляют собой новый тип нанокомпозитного материала из углерода и металла, структура которого состоит из ядра и оболочек, напоминая структуру луковицыслои углерода, заполненные металлическими частицами. <...> Такая структура наночастиц затрудняет окисление в воздухе, хотя в определенных случаях наночастицы могут окисляться или подвергаться коррозии [1, 2]. <...> Покрытые углеродом металлические наночастицы обладают уникальными электрическими [3, 4], магнитными [5–7] и оптическими [8] свойствами, что делает их пригодными для широкого применения в функциональных магнитных материалах, микроэлектронике, биомедицинских материалах, редокс-катализе, технологии оптического излучения и других областях. <...> В настоящее время покрытые углеродом наночастицы получают методом дугового разряда [9, 10], в процессах химического осаждения пара [11, 12], высокотемпературного [13] и  Yan Honghao, Zhao Tiejun, Li Xiaojie, Hun Changhong, 2015. c State Key Laboratory of Structural Analysis for Industrial Equipment, Dalian University of Technology, Dalian, Liaoning 116024, China. низкотемпературного [14] пиролиза, с использованием энергии когезии [15], методами теплового <...>