Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg(FexCr2–x)O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією

Автор(и)

  • Анна Віталіївна Луцась Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника вул. Шевченка, 57, м.Івано-Франківськ, Україна, 76018, Україна
  • Іван Петрович Яремій Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника вул. Шевченка, 57, м.Івано-Франківськ, Україна, 76018, Україна
  • Микола Петрович Матківський Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника вул. Шевченка, 57, м.Івано-Франківськ, Україна, 76018, Україна

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.51058

Ключові слова:

ферит, шпінель, кристалічна ґратка, метод осадження, керамічна технологія

Анотація

Шляхом попереднього осадження розчином аміаку аморфних гідроксидів металів з водних розчинів відповідних хлоридів синтезовано ферит-хроміти магнію системи Mg (FexCr2–x)O4. Проведено порівняльний аналіз кристалохімічних параметрів отриманих зразків із аналогічними за складом зразками, виготовленими за керамічною технологією. Прослідковано зміни дисперсності та ступеня іонності хімічного зв’язку в залежності від складу та методу синтезу.

Біографії авторів

Анна Віталіївна Луцась, Прикарпатський національний університет ім.В.Стефаника вул. Шевченка, 57, м.Івано-Франківськ, Україна, 76018

Кандидат хімічних наук, доцент

Кафедра неорганічної та фізичної хімії

Іван Петрович Яремій, Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника вул. Шевченка, 57, м.Івано-Франківськ, Україна, 76018

Доктор фізико-математичних наук, професор

Кафедра матеріалознавства і новітніх технологій

Микола Петрович Матківський, Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника вул. Шевченка, 57, м.Івано-Франківськ, Україна, 76018

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра неорганічної та фізичної хімії

заступник директора з навчальної роботи

Інститут Природничих Наук

Посилання

  1. Rabkin, L. I., Soskin, S. A., Jepshtejn, B. Sh. (1968). Ferrity. Stroenie, svojstva, tehnologija proizvodstva. Jenergija, 384.
  2. Adamenko, O.M., Lіsnjak, S. S., Nєmij, S. M. (1999). Kristalokvazіhіmіchnі doslіdzhennja prirodnih hromshpіnelіdіv ta yh peretvorennja pri nagrіvannі. Dopovіdі NAN Ukraini, 5, 150–153.
  3. Erastova, A. P., Saksonov, Ju. G. (1963) Opredelenie kationnogo raspredelenija i kislorodnogo parametra v sisteme. Ferrity i beskontaktnye jelementy. Minsk: Izd-vo ak. nauk BSSR, 163–175.
  4. Zhurakovskij, E. A., Kirichek, P. P. (1985). Jelektronnye sostojanija v ferrimagnetikah. Naukova dumka, 280.
  5. Blyasse, Zh. (1968) Kristallokhimiya ferroshpineley. Moscow: Metallurgiya, 184.
  6. Tret'jakov, Ju. D. (1967). Termodinamika ferritov. Himija, 304.
  7. Tret'jakov, Ju. D., Olejnikov, N. N., Granik, V. A. (1973). Fiziko-khimicheskie osnovy termicheskoj obrabotki ferritov. MGU, 203.
  8. Belov, K. P. (1959). Magnitnye prevrashhenija. Fizmatgiz, 260.
  9. Shhepetkin, A. A. (2004). Kristallohimicheskie osobennosti ferroshpinelej system. Neorganicheskie materialy, 40 (4), 495–497.
  10. Erastova, A. P., Saksonov, Ju. G. (1963). Issledovanie strukturnyh izmenenij v magnievyh khromitakh-ferritakh. Ferrity i beskontaktnye jelementy. Minsk: Izd-vo ak. nauk BSSR, 152–162.
  11. Shabel'skaja, N. P., Talanov, M. V., Zaharchenko, I. N. (2013). Issledovanie processov obrazovanija khromitov (). Izvestija vuzov. Khimija i khimicheskaja tekhnologija, 56 (8), 59–62.
  12. Shabel'skaja, N. P., Zaharchenko, I. N., Ul'janov, A. K. (2014). O vlijanii prirody kationa na process sinteza shpineli. Izvestija vuzov. Khimija i khimicheskaja tekhnologija, 57 (8), 23–26.
  13. Shabel'skaja, N. P., Zaharchenko, I. N., Ul'janov, A. K. (2014). O mekhanizme obrazovanija ferritov-khromitov nikelja v hode topohimicheskogo processa. Sovremennye naukoemkie tekhnologii, 3, 150–152.
  14. Uhorchuk, O. M., Uhorchuk, V. V., Karpets', M. V., Kajkan, L. S. (2015). Litiievyj feryt u roli katodu khimichnykh dzherel strumu i perspektyvy zastosuvannia zol'-hel' syntezu. Zhurnal nano- ta elektronnoi fizyky, 7 (2), 02012-1–02012-7.
  15. Rashad, M. M., El-Shaarawy, M. G., Shash, N. M., Maklad, M. H., Afifi, F. A. (2015). Controlling the composition, microstructure, electrical and magnetic properties of LiFe5O8 powders synthesized by sol gel auto-combustion method using urea as a fuel. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 374, 495–501. doi: 10.1016/j.jmmm.2014.08.090
  16. Ernst, F. O., Kammler, H. K., Roessler, A., Pratsinis, S. E., Stark, W. J., Ufheil, J., Novák, P. (2007). Electrochemically active flame-made nanosized spinels: LiMn2O4, Li4Ti5O12 and LiFe5O8. Materials Chemistry and Physics, 101 (2-3), 372–378. doi: 10.1016/j.matchemphys.2006.06.014
  17. Kopayev, A. V., Mokljak, V. V., Gasyuk, I. M., Yaremiy, I. P., Kozub, V. V. (2015). Structure Ordering in Mg-Zn Ferrite Nanopowders Obtained by the Method of Sol-Gel Autocombustion. SSP, 230, 114–119. doi: 10.4028/www.scientific.net/ssp.230.114
  18. Komlev A. A, Ilkhan, S. (2012). Formirovanie nanochastic zhelezo-magnievoj shpineli pri degidratacii soosazhdennyh gidroksidov magnija i zheleza. Nanosistemy: fizika, khimija, matematika, 3 (4), 114–121.
  19. Bitnieva, A. V. (2006). Ferytoutvorennia pry termoobrobtsi systemy hidroksydiv mahniiu, zaliza ta khromu. Fizyka i khimiia tverdoho tila, 7 (1), 97–101.
  20. Bitnieva, A. V., Matkivs'kyj, M. P. (2004). Syntez feryt-khromitnykh poroshkiv metodom hidrookysnoho spivosadzhennia Tez. dopov. nauk.-prakt. konf. "Pryrodnychi nauky na mezhi stolit' (do 70-richchia pryrodnycho-heohrafichnoho fakul'tetu NDPU)". Nizhyn: NDPU im. M.Hoholia, 120–121.
  21. Bitnieva, A.V., Matkivs'kyj, M. P., Yaremij, I. P. (2005). Krystalokhimichni parametry feryt-khromitiv mahniiu, oderzhanykh metodom hidrookysnoho spivosadzhennia. Voprosy khymyi y khymycheskoj tekhnolohy, 1, 80–82.
  22. Lutsas, A. V., Matkivskyj, M. P. (2009). Patent 86201 (Ukraina), MPK S01G 49/00, C01F 5/00 / Sposib oderzhannia feryt-khromitiv mahniiu shliakhom sumisnoho osadzhennia hidroksydiv. №200512223. Zaiavl. 19.12.05. Opubl. 10.04.2009. Of. biul. "Promyslova vlasnist'", № 7.
  23. Matkivskyj, M. P., Bitnieva, A. V. (2003). Termohravimetrychni doslidzhennia feryt-khromitnykh shpinelej otrymanykh metodom hidrookysnoho spivosadzhennia Tez. dopov. IKh nauk. konf. "L'vivs'ki khimichni chytannia". L'viv, F58.
  24. Pua, P.; Sjushe, Zh. P. (Ed.) (1972). Sootnoshenie mezhdu rasstojanijami anion-kation i parametrami reshetki. Himija tverdogo tela. Moscow: Metallurgija, 49–75.
  25. Reznickij, L. A. (1984). Jenergii predpochtenija kationov i obrazovanie tverdyh rastvorov shpinelej. Neorgan. Materialy, 20 (11), 1867–1869.
  26. Talanov, V. M. (1986). Jenergeticheskaja kristallohimija mnogopodreshotochnyh kristallov. Rostov-na-Donu: Izd-vo Rostovskogo un-ta, 157.
  27. Matkivs'kyj, M. P., Perkatiuk, I. J., Lisniak, S. S. (2003). Systema kharakterystychnykh mizhatomnykh vidstanej. Pomylkovist' zastosuvannia ionnykh radiusiv v krystalokhimii. Ukr. khym. Zhurnal, 69 (8), 88–94.
  28. Nikol'skij B. P. (Ed.) (1966). Obshhie svedenija. Stroenie veshhestva. Svojstva vazhnejshih veshhestv. Laboratornaja tehnika. Vol. І. Moscow: Himija, 1071.
  29. Lisnjak, S. S. (1993). Kristallokvazihimicheskij mehanizm vysokotemperaturnyh prevrashhenij na shpinelidnyh soedinenijah. Lviv, 244.
  30. Loginova, I. Ja., Tret'jakov, Ju. D.; Belov, K. P., Tret'jakov, Ju. D. (Eds.) (1971). Aktivnoe sostojanie produktov razlozhenija solej i ego vlijanie na formirovanie keramicheskoj struktury i magnitnye svojstva ferritov. Magnitnye i kristallohimicheskie issledovanija ferritov. Moscow: Izd-vo MGU, 239–271.

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-10-16

Як цитувати

Луцась, А. В., Яремій, І. П., & Матківський, М. П. (2015). Особливості кристалохімічної структури шпінелідів системи Mg(FexCr2–x)O4, одержаних за гідроокисною та керамічною технологією. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5(6(77), 57–63. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.51058

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин