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.
11Национальный 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.
- A.G. Kvashnin, Z. Allahyari, A.R. Oganov, J. Appl. Phys., 126 (4), 040901 (2019). DOI: 10.1063/1.5109782
- 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
- H. Vrubel, X. Hu, Angew. Chem. Int. Ed., 51 (51), 12703 (2012). DOI: 10.1002/anie.201207111
- K. Kudaka, K. Iizumi, T. Sasaki, S. Okada, J. Alloys Compd., 315 (1-2), 104 (2001). DOI: 10.1016/S0925-8388(00)01082-3
- 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]
- H.E. Camurlu, J. Alloys Compd., 509 (17), 5431 (2011). DOI: 10.1016/j.jallcom.2011.02.083
- 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
- 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
- Y. Wang, H. Zhang, S. Jiao, K.C. Chou, J. Am. Ceram. Soc., 103 (4), 2399 (2020). DOI: 10.1111/jace.16984
- 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
- 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
- J. Berkmans, M. Jagannatham, R. Reddy, P. Haridoss, Diamond Relat. Mater., 55, 12 (2015). DOI: 10.1016/j.diamond.2015.02.004
- 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
- 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
- C.L. Yeh, W.S. Hsu, J. Alloys Compd., 457 (1-2), 191 (2008). DOI: 10.1016/j.jallcom.2007.03.024
- 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
- 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.