RAS Chemistry & Material ScienceНеорганические материалы Inorganic Materials

  • ISSN (Print) 0002-337X
  • ISSN (Online) 3034-5588

Взаимодействие азота с оксидом алюминия в процессе роста лейкосапфира из расплава

PII
10.31857/S0002337X24030188-1
DOI
10.31857/S0002337X24030188
Publication type
Article
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 60 / Issue number 3
Pages
395-400
Abstract
Неорганические материалы, Взаимодействие азота с оксидом алюминия в процессе роста лейкосапфира из расплава
Keywords
Date of publication
14.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
3

References

  1. 1. Dobrovinskaya E.R., Litvinov L.A., Pishchik V.V. Sapphire and Other Corundum Crystas. Kharkiv: Folio Institute Single Crystals, 2002. 349 p.
  2. 2. Данько А.Я., Пузиков В.М., Семиноженко В.П., Сидельникова Н.С. Технологические основы выращивания лейкосапфира в восстановительных условиях. Харьков: ИСМА, 2009. 272 с.
  3. 3. Костомаров Д.В., Багдасаров Х.С., Антонов Е.В. Химические процессы в системе Мо–W–Al2O3 в условиях вакуума 1х10-5 бар // Кристаллография. 2012. Т. 57. № 4. С. 665-672. https://doi.org/10.1134/s1063774512010051
  4. 4. Костомаров Д.В. Взаимодействие расплава оксида алюминия с компонентами газовой фазы в системе W – Al2O3 при Т = 2400 К и Р = 1 бар // Расплавы. 2011. № 1. С. 43–51.
  5. 5. Казенас Е.К. Термодинамика испарения двойных оксидов. М.: Наука, 2004. 551 с.
  6. 6. Костомаров Д.В. Особенности поведения системы W–Al2O3 в условиях восстановительной контролируемой атмосферы // Кристаллография. 2016. Т. 61. № 2. С. 311–317. https://doi.org/10.1134/s1063774515060152
  7. 7. Ma C., Li Y., Wu X., Gao Y. Synthesis Mechanism of AlN–SiC Solid Solution Reinforced Al2O3 Composite by Two-step Nitriding of Al–Si3N4–Al2O3 Compact at 1500 ◦C // Ceram. Int. 2023. V. 49. P. 22022–22029. https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.04.027
  8. 8. Zheng Y., Deng C., Ding J. et. al. Fabrication and Microstructures Characterization of AlN-Al2O3 Porous Ceramic by Nitridation of Al4O4C // Mater. Charact. 2020. V. 161. P. 110159. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110159
  9. 9. Шапкин А.И., Сидоров Ю.И. Термодинамические модели в космохимии и планетологии. М.: Едиториал УРСС, 2004. 331 с.
  10. 10. White W.B., Jonson S.M., Dantzig G.R. Chemical Equilibrium in Complex Mixtures // J. Phys. Chem. 1958. V. 28. № 5. P. 751–755.
  11. 11. Hultgren R., Desai R.D., Hawkins D.T. et. al. Selected Values of the Thermodynamic Properties of Elements. Ohio: ASM, 1973. 460 p.
  12. 12. Pankratz L.B. Thermodynamic Properties of Elements and Oxides // US. Bur. Mines. 1982. № 672. P. 3–509.
  13. 13. Garvin D., Parker V.B., White H.J., Jr. CODATA Thermodynamic Tables. Berlin: Springer, 1987. 356 p.
  14. 14. Жариков В.А. Основы физической геохимии. М.: Наука, 2005. 694 с.
  15. 15. Rao D.B., Motzfeldt R. Vapor Pressures in the System Al − Al2O3 Investigated by the Effusion Method // Acta Chem. Scand. 1970. V. 24. № 8. P. 2996–3002. https://doi.org/10.3891/24-0116
  16. 16. Казенас Е.К., Цветков Ю.В. Испарение оксидов. М.: Наука,1997. 543 с.
  17. 17. Hastic J.W. Characterization of High Temperature Vapors and Gases. Washington: Acad. Press, 1979. 361 p.
  18. 18. Костомаров Д.В., Багдасаров Х.С., Антонов Е.В. Химические взаимодействия в системе W – Al2O3 вблизи точки плавления оксида алюминия в условиях низкого вакуума // Журн. неорган. химии. 2012. Т. 57. № 10. С. 1492–1496. https://doi.org/101134/s0036023612100105
  19. 19. Aramouni N.A.K., Zeaiter J., Kwapinski W. et. al. Molybdenum and Nickel-Molybdenum Nitride Catalysts Supported on MgO-Al2O3 for the Dry Reforming of Methane // J. CO2 Util. 2021. V. 44. P. 101411.
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library