首页> 外文期刊>Известия высших учебных заведений:Черная металлургия >СИНТЕЗ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ДИБОРИДА ХРОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОВОЛОКНИСТОГО УГЛЕРОДА
【24h】

СИНТЕЗ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО ДИБОРИДА ХРОМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАНОВОЛОКНИСТОГО УГЛЕРОДА

机译:合成высокодисперсндиборид铬和使用碳нановолокнист

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
           

摘要

Представлены результаты исследования процесса синтеза высокодисперсного порошка диборида хрома. Диборид хрома был получен восстановлением оксида хрома Сr_2O_3 нановолокнистым углеродом (НВУ) и карбидом бора в индукционной печи в среде аргона. НВУ - продукт каталитического разложения легких углеводородов. Основной характеристикой НВУ является высокое значение площади удельной поверхности (-150 000 м~2/кг), что существенно выше, чем у сажи (-50 000 м~2/кг). Содержание примесей в НВУ находится на уровне 1 % (по массе). Использованный в качестве реагента карбид бора характеризовался высокой дисперсностью (на уровне ~2 мкм) и незначительным содержанием примесей - не более 1,5 % (по массе). На основе анализа диаграммы состояния системы Сг-В определены состав шихты и верхний температурный предел реакции боридообразования для получения диборида хрома СгВ_2 в порошкообразном состоянии. На основе термодинамического анализа определена температура начала реакции восстановления оксида хрома Сr_2O_3 углеродом и карбидом бора при различных давлениях СО. Состав и характеристики диборида хрома изучены с использованием рентгенофа-зового анализа, метода атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (АЭС-ИСП), сканирующей электронной микроскопии с применением локального энергодисперсионного рентгеновского микроанализа (ЕDХ), низкотемпературной адсорбции азота с последующим определением удельной поверхности по методу БЭТ, седиментационного анализа, синхронной термогравиметрии и дифференциальной сканирующей калориметрии (ТГ/ДСК). Полученный при оптимальных параметрах материал представлен одной фазой - диборидом хрома СrВ_2. Содержание примесей в дибориде хрома не превышает 2,5 % (по массе). Частицы порошка преимущественно агрегированы. Средний размер частиц и агрегатов составляет 7,95 мкм с широким диапазоном распределения по размерам. Площадь удельной поверхности однофазного образца составляет 3600 м~2/кг. Окисление диборида хрома начинается при температуре 430 °С и при достижении температуры 1000 °С степень окисления составляет примерно 25 %. Оптимальными параметрами синтеза являются соотношение реагентов по стехиометрии на получение диборида хрома при температуре 1700 °С и времени выдержки 20 мин. Показано, что для такого процесса нановолокнистый углерод является эффективным реагентом и что оксид хрома Сг_2O_3 практически полностью восстанавливается до диборида хрома.
机译:介绍研究结果过程粉末合成высокодисперсндиборид铬。氧化铬Диборид得到恢复碳铬Сr_2O_3нановолокнист(НВУ)碳化硼星期三感应炉氩气。НВУ催化分解产物很容易碳氢化合物。具有高价值单位面积表面(150 000 m ~ 2 / kg),这大大高于炭黑(50 000 m ~ 2 / kg)。杂质НВУ处于1%水平(质量)。在高度分散的特点(抗争含量水平~ 2μm)和微不足道杂质不超过1.5%(质量)。图表sg -制度的现状分析确定阵容炉料和上层温度极限反应боридообразован获取铬диборидСгВ_2粉末状态。基于热力学分析确定温度开始氧化还原反应铬Сr_2O_3碳和碳化硼各种压力。使用chromeдиборид研究рентгеноф叫分析方法原子发射光谱仪和电感耦合等离子体(核电站),与应用扫描电子显微镜局部энергодисперсион伦琴微量分析(ЕDХ)、低温吸附氮和随后的某些单位bethседиментацион表面的方法同步термогравиметр和分析差动扫描量热计(tg / dsk)。材料提交一个阶段диборидchromeСrВ_2。不超过2.5%(质量)。聚合为主。粒子和机组为7,95µm宽粒度分布范围。单相样品表面电阻率为3600米~ 2 / kg。开始430°的温度下实现1000°温度和氧化态约占25%。核聚变是参数比值试剂的化学计量学获得диборид铬和时间延时温度1700°这样的过程表明,20分钟碳нановолокнист有效;试剂氧化铬Сг_2O_3几乎什么完全恢复到диборид铬。

著录项

获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号