Вышедшие номера
Синтез микроразмерных порошков боридов молибдена под действием атмосферного дугового разряда переменного тока
Российский научный фонд, 23-79-01145
Васильева Ю.З. 1, Пак А.Я. 1, Сперанский М.Ю. 1, Лавренчук А.А. 1, Некля Ю.А. 1
1Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск, Россия
Email: yzv1@tpu.ru
Поступила в редакцию: 12 декабря 2023 г.
В окончательной редакции: 9 марта 2024 г.
Принята к печати: 10 марта 2024 г.
Выставление онлайн: 20 мая 2024 г.

Представлены результаты экспериментальных исследований, доказывающие возможность синтеза кристаллических фаз боридов молибдена под действием атмосферного дугового разряда переменного тока. Согласно результатам рентгеновской дифрактометрии порошковых продуктов, полученных при различных атомных соотношениях молибдена и бора, в рассматриваемой системе возможен синтез четырех кристаллических фаз: Мо2В, МоВ, МоВ2 и Мо2В5. По данным растровой электронной микроскопии частицы боридов молибдена характеризуются широким распределением по размерам от 10 до 100 μm, формируют агломераты с размерами до ~ 550 μm. Ключевые слова: борид молибдена, дуговой разряд, переменный ток, безвакуумный метод.
  1. A.G. Kvashnin, Z. Allahyari, A.R. Oganov, J. Appl. Phys., 126 (4), 040901 (2019). DOI: 10.1063/1.5109782
  2. H. Park, A. Encinas, J.P. Scheifers, Y. Zhang, B.P.T. Fokwa, Angew. Chem. Int. Ed., 56 (20), 5575 (2017). DOI: 10.1002/anie.201611756
  3. H. Vrubel, X. Hu, Angew. Chem. Int. Ed., 51 (51), 12703 (2012). DOI: 10.1002/anie.201207111
  4. K. Kudaka, K. Iizumi, T. Sasaki, S. Okada, J. Alloys Compd., 315 (1-2), 104 (2001). DOI: 10.1016/S0925-8388(00)01082-3
  5. В.А. Горшков, Н.В. Сачкова, Н.Ю. Хоменко, Неорган. материалы, 54 (11), 1256 (2018). DOI: 10.1134/S0002337X18120059 [V.A. Gorshkov, N.V. Sachkova, N.Y. Khomenko, Inorg. Mater., 54, 1216 (2018). DOI: 10.1134/S0020168518120051]
  6. H.E. Camurlu, J. Alloys Compd., 509 (17), 5431 (2011). DOI: 10.1016/j.jallcom.2011.02.083
  7. H. Tang, X. Gao, J. Zhang, B. Gao, W. Zhou, B. Yan, X. Li, Q. Zhang, S. Peng, D. Huang, L. Zhang, X. Yuan, B. Wan, C. Peng, L. Wu, D. Zhang, H. Liu, L. Gu, F. Gao, T. Irifune, R. Ahuja, H.-K. Mao, H. Gou, Chem. Mater., 32 (1), 459 (2020). DOI: 10.1021/acs.chemmater.9b04052
  8. X.H. Yang, Y. Wang, G.H. Zhang, K.C. Chou, Ceram. Int., 49 (3), 5357 (2023). DOI: 10.1016/j.ceramint.2022.10.059
  9. Y. Wang, H. Zhang, S. Jiao, K.C. Chou, J. Am. Ceram. Soc., 103 (4), 2399 (2020). DOI: 10.1111/jace.16984
  10. N. Li, Z. Wang, K. Zhao, Z. Shi, Z. Gu, S. Xu, Carbon, 48 (5), 1580 (2010). DOI: 10.1016/j.carbon.2009.12.055
  11. R. Joshi, J. Engstler, P.K. Nair, P. Haridoss, J.J. Schneider, Diamond Relat. Mater., 17 (6), 913 (2008). DOI: 10.1016/j.diamond.2008.01.004
  12. J. Berkmans, M. Jagannatham, R. Reddy, P. Haridoss, Diamond Relat. Mater., 55, 12 (2015). DOI: 10.1016/j.diamond.2015.02.004
  13. A.Ya. Pak, P.S. Grinchuk, A.A. Gumovskaya, Y.Z. Vassilyeva, Ceram. Int., 48 (3), 3818 (2022). DOI: 10.1016/j.ceramint.2021.10.165
  14. A.Ya. Pak, D.V. Rybkovskiy, Yu.Z. Vassilyeva, E.N. Kolobova, A.V. Filimonenko, A.G. Kvashnin, Inorg. Chem., 61 (18), 6773 (2022). DOI: 10.1021/acs.inorgchem.1c03880
  15. C.L. Yeh, W.S. Hsu, J. Alloys Compd., 457 (1-2), 191 (2008). DOI: 10.1016/j.jallcom.2007.03.024
  16. D.V. Rybkovskiy, A.G. Kvashnin, Y.A. Kvashnina, A.R. Oganov, J. Phys. Chem. Lett., 11 (7), 2393 (2020). DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c00242
  17. V.T. Witusiewicz, A.A. Bondar, U. Hecht, O.A. Potazhevska, T.Ya. Velikanova, J. Alloys Compd., 655, 336 (2016). DOI: 10.1016/j.jallcom.2015.09.158

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.