Особенности кинетики спекания порошков гидроксиапатита разной дисперсности

 
Код статьиS086956520003275-5-1
DOI10.31857/S086956520003275-5
Тип публикации Статья
Статус публикации Опубликовано
Авторы
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Объединённый институт высоких температур РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Объединённый институт высоких температур РАН
Адрес: Российская Федерация
Аффилиация: Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН
Адрес: Российская Федерация
Название журналаДоклады Академии наук
ВыпускТом 483 Номер 4
Страницы403-406
Аннотация

Представлены результаты дилатометрического исследования кинетики спекания нано- (20 нм)и микроразмерных (0,7–0,9 мкм) порошков гидроксиапатита (ГА) при непрерывном подъёме температуры с постоянной скоростью. Спекание микропорошков ГА в интервале температур 1100–1300°C происходило по механизму диффузионно-вязкого течения кристаллических частиц. Кинетика процесса описывалась степенной функцией времени, т.е. скорость процесса зависела от текущего значения усадки. Усадка нанопорошков в интервале температур спекания была прямо пропорциональна температуре, осуществлялась согласно законам вязкого течения аморфных частиц и не зависела от скорости подъёма температуры. Кажущаяся энергия активации процесса спекания исследуемых материалов для микропорошков составила 180 кДж/моль, для нанопорошков – 60 кДж/моль.

Ключевые слова
Источник финансированияРабота выполнена в рамках Государственного задания No 007–00129–18–00.
Получено21.12.2018
Дата публикации21.12.2018
Кол-во символов839
Цитировать   Скачать pdf Для скачивания PDF необходимо авторизоваться
Размещенный ниже текст является ознакомительной версией и может не соответствовать печатной.
1 \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

всего просмотров: 1430

Оценка читателей: голосов 0

1. Баринов С. М., Комлев В.С. Биокерамика на основе фосфатов кальция. М.: Наука, 2014. 204 с.

2. Gleiter H. Nanostructured Materials: Basic Concepts and Microstructure // Acta Materialia. 2000. V. 48. Iss. 1. P. 1–29.

3. Чернышев А.П. Термоактивируемые физические процессы с размерными эффектами в твердом теле. дис. д-ра физ.-мат. наук. Новосибирск, 2014. 304 с.

4. Петрунин В.Ф. Разработка наноматериалов и нанотехнологий в атомной отрасли // Ядерная физика и инжиниринг. 2011. Т. 2. No 3. С. 196–204.

5. Чеботин В.Н. Физическая химия твердого тела. М., 1982. 320 с.

6. Бакунов В.С., Беляков А.А., Лукин Е.С., Шаяхметов У.Ш. Оксидная керамика: спекание и ползучесть. М.: РХТУ им. Д.И. Менделеева, М. 2007. 584 с.

7. Гегузин Я.Е. Физика спекания. М.: Наука. 1985. 311 с.

8. Woolfrey J.L., Bannister M.J. Nonisothermal Technique s fo r S tud ying Ini tial-S tage Sintering // J. Amer. Ceram. Soc. 1972. V. 55. Iss. 8. P. 383–387.

Система Orphus

Загрузка...
Вверх