ТЕРМОИНДУЦИРОВАННЫЕ ФАЗОВО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПЛЕНКАХ ПОРИСТОГО АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ИЗ РАСТВОРОВ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ

  • Olga N. Kanygina Каныгина Ольга Николаевна – д. ф.-м. н, профессор, профессор кафедры общей физики, Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия; тел. +7(3532) 372439, e-mail: oncan@mail.ru
  • Marina M. Filyak Филяк Марина Михайловна – к. т. н., доцент, доцент кафедры промышленной электроники и информационно-измерительной техники, Оренбургский государственный университет, Оренбург, Россия; тел.: +7(3532) 372874, e-mail: filyak@mail.ru
  • Maxim V. Ovechkin Овечкин Максим Владимирович – к. т. н., доцент кафедры систем автоматизации производства, Оренбургский госуниверситет, Оренбург, Россия; тел. +7(3532) 752858, e-mail: maxov-1@mail.ru
  • Lyudmila N. Guslovskaya Гусловская Людмила Николаевна – ведущий инженер кафедры химии, Оренбургский госуниверситет, Оренбург, Россия; тел. +7(3532)372485, e-mail: guslovskaya@mail.ru
Ключевые слова: анодный оксид алюминия; щелочной электролит; рентгенофазовый анализ, колориметрия, фрактальный анализ.

Аннотация

Представлены результаты исследования изменений фазового состава и морфологии пористого анодного оксида алюминия при отжиге 500 °С в течение 40 минут. Методом рентгенофазового анализа исследованы образцы исходных и отожженных пленок анодного оксида алюминия. Установлено, что температурное воздействие привело к образованию низкотемпературной модификации оксида алюминия γ-Al2О3 путем терморазложения «гидроксида-предшественника». Фазовые превращения подтверждены с помощью методов колориметрии и фрактального анализа.

Скачивания

Данные скачивания пока не доступны.

Литература

1. O'Sullivan J. P., Wood G. C. Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences, 1970, vol. 317, no. 1531, pp. 511–543. DOI: 10.1098/rspa.1970.0129
2. Lee W., Ji R., Gosele U., Nielsch K. Nature Materials, 2006, vol. 5, iss. 9, pp. 741–747. DOI: 10.1038/nmat1717
3. Roslyakov I. V., Napolsky K. S., Evdokimov P. V., Napolsky F. S., Dunayev A. V., Yeliseyev A. A., Lukashin A. V., Tretyakov Yu. D. Nanosystems: Physics, Chemistry, Mathematics, 2013, 4 (1), pp. 120–129 Available at: http://nanojournal.ifmo.ru/wp-content/uploads/2013/02/NPCM2013-41P120.pdf (in Russ.)
4. Yakovleva N. M, Yakovlev A. N., Chupakhina E. A., Khanin E. Ya. Condensed Matter and Interphases, 2006, vol. 8, no. 1, pp. 69–74. Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_11902588_43041055.pdf (in Russ.)
5. Vikharev A. V., Vikharev A. A. Polzunovsky Vestnic, 2010, no. 3, pp. 204–208 Available at: http://elib.altstu.ru/elib/books/Files/pv2010_03/pdf/204viharev.pdf (in Russ.)
6. Chernyshev V. V., Kukuyev V. I., Korablin L. N. Condensed Matter and Interphases, 2005, vol. 7, no. 2, pp 200–203 Available at: https://elibrary.ru/download/elibrary_9926031_93259560.pdf (in Russ.)
7. Kanygina O. N., Filyak M. M., Ovechkin M. V. Physics and Chemistry of Materials Treatment, 2016, no. 4, pp. 52–56. (in Russ.)
8. Mark D. Fairchild. Color Appearance Model, the 2nd Edition. USA: Rochester Institute of Technology, 2006, 437 p.
9. Maslennikova G. N., Platov Yu. T., Haliullova R.A. Glass and Ceramics, 1999, no. 9, pp. 13–16. (in Russ.)
10. Software modulus FracLac 2.5 [Electronic source]: Access mode: https://imagej.nih.gov/ij/plugins/fraclac/FLHelp/UseFracLac.htm (accessed date: 10/04/2018).
11. Mirkin L. I. Reference Book on the X-ray Diffraction Analysis of Polycrystals. Moscow State Publishing House of Physical and Mathematical Literature, 1961, 863 p. (in Russ.)
12. Chukin G. D. The Structure of Alumina and Hydrodesulfurization Catalysts. Mechanisms of Reactions. Moscow, Paladin Publ, LLC Printa, 2010, 288 p. (in Russ.)
13. Almyasheva O. V., Korytkova E. N., Maslov A. V., Husarov V. V. Inorganic Materials, 2005, vol. 41, no. 5, pp. 540–547. (in Russ.)
14. Filyak M. M., Kanygina O. N. Materials Science, 2013, no. 2, pp. 21–24. (in Russ.)
Опубликован
2018-09-11
Как цитировать
Kanygina, O. N., Filyak, M. M., Ovechkin, M. V., & Guslovskaya, L. N. (2018). ТЕРМОИНДУЦИРОВАННЫЕ ФАЗОВО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ В ПЛЕНКАХ ПОРИСТОГО АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ ИЗ РАСТВОРОВ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ. Конденсированные среды и межфазные границы, 20(3), 394-400. https://doi.org/10.17308/kcmf.2018.20/575
Раздел
Статьи