Синтез та властивості шпінельної фази NdxMg1-xAl2O4

Автор(и)

  • Теймур Мамед оглу Ильяслы Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148, Азербайджан
  • Закир Ислам оглу Исмаилов Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148, Азербайджан
  • Гумай Алескер гызы Гусейнова Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148, Азербайджан
  • Рена Фридун гызы Аббасова Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148, Азербайджан
  • Лала Алескер гызы Мамедова Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148, Азербайджан
  • Ситара Малик гызы Вейсова Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148, Азербайджан

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.55547

Ключові слова:

наночастинки, неорганічні пігменти, спектроскопія, шпінелі, аморфна маса, рефлекси, кристали, кристалізація, термічна обробка

Анотація

Кристалізація аморфної маси і формування шпінельної структури починається при 800 0С. При цьому розміри знов утворюваних кристаликів складають менше 6 нм. Введення неодиму практично не впливає на кристалографічні параметри чистої шпінелі. Термічно оброблені при 800 0С і при більш високих температурах зразки мають, в основному, шпінельну структуру. Однак, в спечених до 1000 0С зразках складу Nd0.05Mg0.95Al2O4 і Nd0.1Mg0.9Al2O4 виявляються слабкі не ідентифіковані рефлекси

Біографії авторів

Теймур Мамед оглу Ильяслы, Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148

Закир Ислам оглу Исмаилов, Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148

Гумай Алескер гызы Гусейнова, Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148

Рена Фридун гызы Аббасова, Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148

Лала Алескер гызы Мамедова, Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148

Ситара Малик гызы Вейсова, Бакинский Государственный Университет Ул.З.Халилова 23, г.Баку,Азербайджан,1148

Посилання

  1. Patil, K. C., Hegde, M. S., Rattan, T., Aruna, S. T. (2008). Chemistry of Nanocrystalline Oxide Materials. Combustion Synthesis, Properties and Applications. London: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 364. doi: 10.1142/6754
  2. Patil, K. C. (1993). Advanced ceramics: Combustion synthesis and properties. Bulletin of Materials Science, 16 (6), 533–541. doi: 10.1007/bf02757654
  3. Ahmed, I. S., Shama, S. A., Dessouki, H. A., Ali, A. A. (2011). Low temperature combustion synthesis of CoxMg1−xAl2O4 nano pigments using oxalyl dihydrazide as a fuel. Materials Chemistry and Physics, 125 (3), 326–333. doi: 10.1016/j.matchemphys.2010.11.009
  4. Robert I., Paul, B. (2011). Characterization of Mg1−xNixAl2O4 solid solutions prepared by combustion synthesis. Journal of the European Ceramic Society, 31 (5), 739–743. doi: 10.1016/j.jeurceramsoc.2010.12.011
  5. Duan, X., Yuan, D., Luan, C., Sun, Z., Xu, D., Lv, M. (2003). Microstructural evolution of transparent glass-ceramics containing Co2+: MgAl2O4 nanocrystals. Journal of Non-Crystalline Solids, 328 (1–3), 245–249. doi: 10.1016/j.jnoncrysol.2003.08.045
  6. Nagaveni, K., Hegde, M. S., Ravishankar, N., Subbanna, G. N., Madras, G. (2004). Synthesis and structure of nanocrystalline TiO2 with lower band gap showing high photocatalytic activity. Langmuir, 20 (7), 2900–2907. doi: 10.1021/la035777v
  7. Nagaveni, K, Hegde, M. S, Madras, G. (2004). Structure and photocatalytic activity of Ti1-xMxO2±δ (M = W, V, Ce, Zr, Fe and Cu) synthesized by solution combustion method. The Journal of Physical Chemistry B, 108 (52), 20204–20212. doi: 10.1021/jp047917v
  8. Aruna, S. T., Patil, K. C. (1998). Combustion synthesis and properties of nanostructured CeriaZirconia solid solutions. Nanostructured Materials, 10 (6), 955–964. doi: 10.1016/s0965-9773(98)00131-7
  9. Dohnalova, Z., Sulcova, P., Trojan, M. (2009). Еffect of Er3+ substitution on the quality of Mg–Fe spinel pigments. Dyes and Pigments, 80 (1), 22–25. doi: 10.1016/j.dyepig.2008.04.003
  10. Sampath, S. K., Kanhere, D. G., Pandey, R. (1999). Electronic structure of spinel oxides: zinc aluminate and zinc gallate Journal of Physics: Condensed Matter, 11 (18), 3635–3644. doi: 10.1088/0953-8984/11/18/301
  11. Pacurariu, C., Lazau, I., Ecsedi, Z., Lazau, R., Barvinschi, P., Marginean, G. (2007). New synthesis methods of MgAl2O4 spinel. Journal of the European Ceramic Society, 27 (2–3), 707–710. 10.1016/j.jeurceramsoc.2006.04.050
  12. Ganesh, I., Srinivas, B., Johnson, R., Saha, B. P., Mahajan, Y. R. (2002). Effect of fuel type on morphology and reactivity of combustion synthesised MgAl2O4 powders. British Ceramic Transactions, 101 (6), 247–254. doi: 10.1179/096797802225004063
  13. Ganesh, I., Johnson, R., Rao, G. V. N., Mahajan, Y. R., Madavendra, S. S., Reddy, B. M. (2005). Microwave-assisted combustion synthesis of nanocrystalline MgAl2O4 powder. Ceramics International, 31 (1), 67–74. doi: 10.1016/j.ceramint.2004.03.036
  14. Adak, A. K., Saha, S. K., Pramanik, P. (1997). Synthesis and characterization of MgAl2O4 spinel by PVA evaporation technique. Journal of Materials Science Letters, 16, 234–235.
  15. Ganes, I., Bhattacharjee, S., Saha, B. P., Johnson, R., Mahajan, Y. R. (2001). A new sintering aid for magnesium aluminate spinel. Ceramics International, 27 (7), 773–779. doi: 10.1016/s0272-8842(01)00029-3
  16. Pati, R. K., Pramanik, P. (2000). Low-temperature chemical synthesis of nanocrystalline MgAl2O4 spinel powder. Journal of the American Ceramic Society, 83 (7), 1822–1824. doi: 10.1111/j.1151-2916.2000.tb01473.x
  17. Tomilov, N. P., Devjatkina, E. T. (1990). Sintez MgAl2O4 iz soosazhdennyh gidrooksidov. Neorganicheskie materialy, 26 (12), 2556–2560.
  18. Patil, K. C., Hegde, M. S., Rattan, T., Aruna, S. T. (2008). Chemistry of Nanocrystalline Oxide Materials. Combustion Synthesis, Properties and Applications. London: World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 364. doi: 10.1142/6754
  19. Ali, A. A., Allazov, M. R., Ilyasli, T. M. (2013). Fabrication and study Tb3+:MgAl2O4 by combustion method using malonic acid dihydrazide as fuel. International Journal of Advanced Scientific and Technical Research, 1 (3), 358–367.
  20. Ali, A. A., Allazov, M. R., Ilyasli, T. M. (2013). Synthesis and characterization of magnesium aluminates spinel via combustion method using malonic acid dihydrazide as fuel. Caspian Journal of Applied Sciences Research, 2 (2), 85–90.
  21. Wade, J. (2005). An investigation of TiO2-ZnFe2O4 nanocomposites for Visible Light Photocatalysis. Master thesis in Master of Science in Electrical Engineering, department of Electrical Engineering. Tampa : University of South Florida College of Engineering, 1–105.
  22. Li, F., Zhao, Y., Liu, Y., Hao, Y., Liu, R., Zhao, D. (2011). Solution combustion synthesis and visible light-induced photocatalytic activity of mixed amorphous and crystalline MgAl2O4 nanopowders. Chemical Engineering Journal, 173 (3), 750–759. doi: 10.1016/j.cej.2011.08.043

##submission.downloads##

Опубліковано

2015-12-23

Як цитувати

Ильяслы, Т. М. о., Исмаилов, З. И. о., Гусейнова, Г. А. . г., Аббасова, Р. Ф. г., Мамедова, Л. А. г., & Вейсова, С. М. г. (2015). Синтез та властивості шпінельної фази NdxMg1-xAl2O4. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(11(78), 30–34. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2015.55547

Номер

Розділ

Матеріалознавство