Вышедшие номера
Восстановление меди из оксидов при нагревании в воздухе
Нет, -, -
Пилягин М.В.1, Тагиров Л.Р. 1,2
1Академия наук Республики Татарстан, Институт прикладных исследований, Казань, Россия
2Казанский физико-технический институт им. Е.К. Завойского, ФИЦ Казанский научный центр РАН, Казань, Россия
Email: pmv36@mail.ru, ltagirov@mail.ru
Поступила в редакцию: 21 ноября 2022 г.
В окончательной редакции: 25 февраля 2023 г.
Принята к печати: 26 февраля 2023 г.
Выставление онлайн: 4 апреля 2023 г.

Представлены результаты экспериментов по восстановлению оксидов меди, образующихся при термической обработке металлических медных образцов в воздухе. Необходимым условием является присутствие муфеля из материала с большим сродством к электрону (меньшим стандартным электродным потенциалом), чем в случае меди. Замена азота в составе атмосферы на равную долю аргона не меняет наблюдаемую окислительно-восстановительную картину. Наши результаты свидетельствуют об электрохимическом механизме восстановления оксидов меди в стальном муфеле, в котором кислород играет роль переносчика заряда. Ключевые слова: окисление металлической меди, восстановление оксидов меди, стальной муфель, воздух, кислород, электрохимия.
  1. N. Birks, G.H. Meier, F.S. Pettit, Introduction to the high-temperature oxidation of metals (Cambridge University Press, Cambridge, 2006). DOI: 10.1017/CBO9781139163903
  2. D.J. Young, High temperature oxidation and corrosion of metals (Elsevier, Amsterdam, 2016)
  3. A. Fridman, Plasma chemistry (Cambridge University Press, Cambridge, 2008). DOI: 10.1017/CBO9780511546075
  4. М.В. Пилягин, В.В. Янилкин, В.Г. Саиткулов, Вестн. КГТУ им. А.Н. Туполева, N 3, 54 (2010)
  5. М.В. Пилягин, В.В. Янилкин, Способ безокислительного нагрева термообрабатываемых металлических изделий в воздушной среде в муфеле и устройство для его осуществления, патент РФ N 2428488 (заявл. 26.11.2010, опубл. 10.09.2011). Бюл. N 25
  6. М.В. Пилягин, Л.Р. Тагиров, Устройство для термообработки металлических изделий в воздушной среде в муфеле, патент РФ на полезную модель N 174244 (заявл. 21.02.2017, опубл. 09.10.2017). Бюл. N 28
  7. H.J. Goldsmid, Introduction to thermoelectricity (Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, 2010). DOI: 10.1007/978-3-642-00716-3
  8. R.E. Bentley, Handbook of temperature measurement (Springer-Verlag, Singapore, 1998), vol. 3
  9. Thermo Fischer Scientific, Inc. [Электронный ресурс]. https://www.jp.xpssimplified.com/elements/copper.php
  10. M.C. Biesinger, L.W.M. Lau, A.R. Gerson, R.St.C. Smart, Appl. Surf. Sci., 257, 887 (2010). DOI: 10.1016/j.apsusc.2010.07.086
  11. N.L. Glinka, General chemistry, 3rd ed. (Mir, M., 1986), vol. 1

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.