Evolution of Nanostructured Materials Produced by Separate Electrochemical Oxidation of Copper and Aluminum = Эволюция наноструктурированных продуктов индивидуального электрохимического окисления меди и алюминия / N. V. Usoltseva, V. V. An, B. B. Damdinov

Уровень набора: Журнал Сибирского федерального университета. Серия: Техника и технологии, Journal of Siberian Federal University. Engineering and Technologies / Сибирский федеральный университет (СФУ) = 2008-Основной Автор-лицо: Usoltseva, N. V., Chemical Engineer, Engineer of Tomsk Polytechnic University, 1985-, Natalia VasilievnaАльтернативный автор-лицо: An, V. V., chemist, Professor of Tomsk Polytechnic University, Doctor of Chemical Sciences, 1972-, Vladimir Vilorievich;Damdinov, B. B., Bair BatuevichКоллективный автор (вторичный): Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Инженерная школа новых производственных технологий, Научно-образовательный центр Н. М. КижнераЯзык: английский ; резюме, rus.Страна: Россия.Резюме или реферат: This paper covers the results of the composition and structure evolution of nanostructuredmaterials produced by separate electrochemical oxidation of metals (copper and aluminum). Theelectrolysis products after short-term and long-term aging were characterized by XRD (X-ray diffraction)and DSC (differential scanning calorimetry) analysis. There is the difference in aging of nanostructuresof copper- and aluminum-compounds. Short-term aging results in the phase transformation of copper(I) oxide and the stability of aluminum oxyhydroxide (boehmite). Copper (I) oxide is oxidized tocopper (II) oxide and copper carbonate hydroxide. At long-term aging the oxidation of copper (I)oxide does not completed because the Pilling–Bedworth ratio for copper (II) oxide, copper carbonatehydroxide is greater than one. The structure of all copper-containing compounds (copper (I) oxide,copper (II) oxide, copper carbonate hydroxide) is changed. It results in the increases of both theinterplanar spacing and the temperature of the phase transformations. Coherent scattering region(CSR) of boehmite and copper (I) oxide are 3–4 nm and 20–30 nm, respectively, and does not changeat short-term and long-term aging.; В работе представлены результаты исследования эволюции состава и структурынаноструктурированных материалов, полученных при раздельном электрохимическом окисленииметаллов (медь и алюминий). Продукты электролиза после кратковременного и длительногостарения охарактеризованы методами РФА (рентгенофазовый анализ) и ДСК (дифференциальнаясканирующая калориметрия). Установлено различие в старении наноструктур соединений медии алюминия. Кратковременное старение приводит к фазовому превращению оксида меди (I)и стабильности оксигидроксида алюминия (бемита). Оксид меди (I) окисляется до оксида меди(II) и основного карбоната меди. При длительном старении оксида меди (I) окисление происходитне полностью, так как отношения Пиллинга-Бедворта для оксида меди (II) и гидроксида карбонатамеди больше единицы. Структура всех медьсодержащих соединений (оксид меди (I), оксид меди(II), гидроксид карбоната меди) изменяется. Это приводит к увеличению как межплоскостныхрасстояний, так и температуры фазовых превращений. Область когерентного рассеяния (ОКР)бемита и оксида меди (I) составляет 3–4 нм и 20–30 нм, соответственно, и не изменяется прикратковременном и длительном старении..Тематика: электронный ресурс | труды учёных ТПУ | electrolysis | nanomaterials | phase composition | aging | электролиз | наноматериалы | фазовый состав | старение Ресурсы он-лайн:Щелкните здесь для доступа в онлайн | Щелкните здесь для доступа в онлайн
Тэги из этой библиотеки: Нет тэгов из этой библиотеки для этого заглавия. Авторизуйтесь, чтобы добавить теги.
Оценка
    Средний рейтинг: 0.0 (0 голосов)
Нет реальных экземпляров для этой записи

Title screen

This paper covers the results of the composition and structure evolution of nanostructuredmaterials produced by separate electrochemical oxidation of metals (copper and aluminum). Theelectrolysis products after short-term and long-term aging were characterized by XRD (X-ray diffraction)and DSC (differential scanning calorimetry) analysis. There is the difference in aging of nanostructuresof copper- and aluminum-compounds. Short-term aging results in the phase transformation of copper(I) oxide and the stability of aluminum oxyhydroxide (boehmite). Copper (I) oxide is oxidized tocopper (II) oxide and copper carbonate hydroxide. At long-term aging the oxidation of copper (I)oxide does not completed because the Pilling–Bedworth ratio for copper (II) oxide, copper carbonatehydroxide is greater than one. The structure of all copper-containing compounds (copper (I) oxide,copper (II) oxide, copper carbonate hydroxide) is changed. It results in the increases of both theinterplanar spacing and the temperature of the phase transformations. Coherent scattering region(CSR) of boehmite and copper (I) oxide are 3–4 nm and 20–30 nm, respectively, and does not changeat short-term and long-term aging.

В работе представлены результаты исследования эволюции состава и структурынаноструктурированных материалов, полученных при раздельном электрохимическом окисленииметаллов (медь и алюминий). Продукты электролиза после кратковременного и длительногостарения охарактеризованы методами РФА (рентгенофазовый анализ) и ДСК (дифференциальнаясканирующая калориметрия). Установлено различие в старении наноструктур соединений медии алюминия. Кратковременное старение приводит к фазовому превращению оксида меди (I)и стабильности оксигидроксида алюминия (бемита). Оксид меди (I) окисляется до оксида меди(II) и основного карбоната меди. При длительном старении оксида меди (I) окисление происходитне полностью, так как отношения Пиллинга-Бедворта для оксида меди (II) и гидроксида карбонатамеди больше единицы. Структура всех медьсодержащих соединений (оксид меди (I), оксид меди(II), гидроксид карбоната меди) изменяется. Это приводит к увеличению как межплоскостныхрасстояний, так и температуры фазовых превращений. Область когерентного рассеяния (ОКР)бемита и оксида меди (I) составляет 3–4 нм и 20–30 нм, соответственно, и не изменяется прикратковременном и длительном старении.

Для данного заглавия нет комментариев.

оставить комментарий.