Вплив модифікованих скломатриць на зміцнення склокристалічних покриттів

Автор(и)

  • Georgy Lisachuk Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-7157-9115
  • Katerina Podchasova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-4713-137X
  • Lubov Bilostotska Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3379-2131
  • Yulia Trusova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0001-7714-9311
  • Ruslan Krivibok Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-4552-7944
  • Ludmila Pavlova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0003-3911-215X

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74854

Ключові слова:

скломатриця, оксиди-модифікатори (ZnO, TiO2, SnO2), тонкі кристалічні фази, міцносні і термомеханічні властивості

Анотація

Досліджено можливість зміцнення склокристалічних покриттів при одночасній дії трьох видів модифікаторів (ZnO, TiO2, SnO2). Експериментально виявлено вплив концентрації кожного з трьох оксидів-модифікаторів на фазові перетворення покриттів в процесі термообробки. Запропоновано механізм дії оксидів-модифікаторів на утворення та зростання зародків кристалів отриманих фаз. Тонкі кристалічні фази, які іммобілізовані до скломатриці, сприяють утворенню однорідної ситалоподібної структури. При цьому досягається співмірність часток, яка дозволяє одержати матеріал із високими міцносними і термомеханічними властивостями

Біографії авторів

Georgy Lisachuk, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Доктор технічних наук, професор, керівник науково-дослідною частиною

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Katerina Podchasova, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Молодший науковий співробітник

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Lubov Bilostotska, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Старший науковий співробітник

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Yulia Trusova, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Старший науковий співробітник

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Ruslan Krivibok, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат технічних наук, заступник керівника науково-дослідною частиною

Ludmila Pavlova, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Багалія, 21, м. Харків, Україна, 61002

Науковий співробітник

Кафедра технології кераміки, вогнетривів, скла та емалей

Посилання

  1. Lukin, E., Makarov, N., Kozlov, A. (2007). Modern oxide ceramics and its field of application. Interbranch scientific and technical magazine "Construction of composite materials", 1, 3–13. doi: 10.1088/1757-899X/66/1/012021
  2. Kostikov, V., Varenkov, A. (2003). On top of high–temperature composite materials. Moscow: Intermet Inzhiniring, 560.
  3. Mukherjee, D. P., Das, S. K. (2014). The influence of TiO2 content on the properties of glass ceramics: Crystallization, microstructure and hardness. Ceramics International, 40 (3), 4127–4134. doi: 10.1016/j.ceramint.2013.08.067
  4. Levitskiy, I., Barantseva, S., Mazura, N. (2009). Features in the structure and phase formation in the zirconium–containing fruits and glazes. Glass and Ceramics, 7, 25–28.
  5. Shimanskaja, A. Levitskiy, I. (2016). Features of formation of titanium glaze coating floor tiles. Glass and Ceramics, 3, 24–30. doi: 10.1007/s10717-009-9178-7
  6. Chiodini, N., Paleari, A., Romagnoli, M. (2005). Nanostructured SnO2 – SiO2 glassceramic: a competitor for Si nanodots in silica. Nanophotonic Materials and Systems II, 5925, 77–86. doi: 10.1117/12.616537
  7. Paleari, A., Chiodini, N., Romagnoli M. (2007). Nanostructured SnO2-SiO2 glassceramic thin films as electroluminescent material: an impedance spectroscopy analysis. Nanophotonic Materials IV, 6639. doi: 10.1117/12.732449
  8. Bobkova, N., Kuzmenkova, N. (2008). Crystallization of glasses K2O – Li2O – Al2O3 – SiO2modified SnO2. Glass and Ceramics, 11, 11–13. doi: 10.1007/s10717-009-9096-8
  9. Bobkova, N., Kuzmenkova, N., Bogdanovich, I. (2008). The crystallization of leucite glass-forming melts K2O – Al2O3 – SiO2. Glass and Ceramics, 6, 32–34.
  10. Savvova, O., Bragina, L., Babich, E. (2010). The structural changes in the walls of the system R2O – RO – TiO2 – P2O5 – R2O3 – SiO2when microliquation. Glass and Ceramics, 12, 7–10.
  11. Bragina, L., Zubehin, A., Beliy, Y. (2003). Technology and enamel coatings. Kharkiv: NTU «KhPI»; Novocherkassk: JuRGTU (NPI), 484.
  12. Powder Diffraction File (1985). Inorganic Phases. Alphabetical Index (chemical & mineral names), 1856.
  13. Lisachuk, G., Romanova, O., Romanov, R. (2008). Program for calculating the viscosity, surface tension and the coefficient of linear expansion for multicomponent glasses. News NTU "KhPI", 33, 137–142.
  14. Li, D., Yang, J., Zhang, L., Wang, X., Lu, L., Yang, X. (2002). Synthesis and intercalation properties of nanoscale layered tetratitanate. Journal of Materials Chemistry, 12 (6), 1796–1799. doi: 10.1039/b109759h
  15. Levitskiy, I., Minenkova, G. (1998). Fritted fusible transparent glaze. Glass and Ceramics, 8, 34–37.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-08-24

Як цитувати

Lisachuk, G., Podchasova, K., Bilostotska, L., Trusova, Y., Krivibok, R., & Pavlova, L. (2016). Вплив модифікованих скломатриць на зміцнення склокристалічних покриттів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(6(82), 44–49. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2016.74854

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин