+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:179
На сумму: 86.327 руб.

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Рост, структура и свойства кристаллов простых и сложных сульфатов никеля и кобальта

  • Автор:

    Маноменова, Вера Львовна

  • Шифр специальности:

    01.04.18

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    200 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ О КРИСТАЛЛАХ СУЛЬФАТОВ ПЕРЕХОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
1.1 Спектральные характеристики простых и сложных сульфатов переходных металлов
1.2 Кристалл а-№804-6Н
1.2.1 Анализ фазовых диаграмм системы №804 -Н20 и
МЭ04 - Н2804 - Н
1.2.2 Анализ фазовой диаграммы системы М804- Н2804 - Н20 .
1.2.3 Габитус и структура кристалла а-№804-6Н
1.2.4 Оптические свойства а-№804-6Н
1.2.5 Исследования дегидратации а-№804-6Н
1.2.6 Рост кристаллов а-№804-6Н
1.3 Кристаллы никелевого и кобальтового семейств солей Туттона
1.3.1 Анализ фазовых диаграмм систем Меп804 - Ме!
Н20 (Ме11 - №, Со; Ме1 - К, ИЕЦ, Шэ)
1.3.2 Данные о растворимости двойных солей
Ме^Ме’^ОДгбНгО (Ме11 - N1, Со; Ме1 - К, ИН4, ЯЬ) в воде
1.3.3 Габитус и структура Ме’гМе’^БОДгбЩО
1.3.4 Оптические свойства кристаллов Ме'гМе'^ОДгбНгО
1.3.5 Рост кристаллов МегМе'^БОЩ-бНгО
1.3.6 Термическая стабильность кристаллов Ме^Ме^БОЩ-бНЮ
Выводы к Главе 1 и постановка задачи
ГЛАВА 2. МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ
2.1 Методики исследований водных растворов
2.2 Методики выращивания кристаллов из водных солевых растворов .
2.3 Методики исследования кристаллических образцов
ГЛАВА 3. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ №804-6Н20, НИКЕЛЕВЫХ И КОБАЛЬТОВЫХ СОЛЕЙ ТУТТОНА И РАЗРАБОТКА МЕТОДИК ВЫРАЩИВАНИЯ КРИСТАЛЛОВ
3.1 Синтез кристаллизационных растворов
3.2 Температурные зависимости растворимостей солей в воде
3.2.1 Температурные зависимости растворимости в воде №804-6Н

3.2.2 Температурная зависимость растворимости в воде К2Со(804)2-6Н
3.2.3 Температурные зависимости растворимостей в воде солей Ме'2№(804)2-6Н
3.3 Температурные зависимости плотностей насыщенных водных растворов солей
3.2.1 Зависимость плотности насыщенного водного раствора №804-6Н20 от температуры
3.2.2 Зависимости плотностей насыщенных водных растворов Ме12№(804)2-6Н20 и К2Со(804)2-6Н20 от температуры и концентрации
3.4 Рост кристаллов а-№804-6Н20, Ме12№(804)2-6Н20 и
К2Со(804)2-6Н
Выводы к Главе 3
ГЛАВА 4. НЕКОТОРЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ а-М804-6Н20, НИКЕЛЕВЫХ И КОБАЛЬТОВЫХ СОЛЕЙ ТУТТОНА
4.1 Спектральные характеристики кристаллов
4.2 Термостабильность кристаллов
4.2.1 Термостабильность кристаллов а-ИЬН
4.2.2 Кристаллы Ме12М(804)2-6Н20, (Ш4)2Щ804)2-6Н20 и К2Со(804)2-6Н
4.3 Исследование анизотропии микротвердости кристаллов методом микроиндентирования
4.3.1 Некоторые данные о микротвердости кристалла а-№5Н
4.3.2 Исследование микротвердости кристалла АИБН
4.3.3 Исследование микротвердости кристалла СИЭН
4.4 Исследование линейных коэффициентов теплового расширения
кристалла СИЬН
Выводы к Г лаве
ГЛАВА 5. ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ КРИСТАЛЛОВ НИКЕЛЕВЫХ И КОБАЛЬТОВЫХ СОЛЕЙ
5.1 Кристаллическая структура КЬ2№(804)2-6Н20 и С82№(804)2-6Н20
5.2 Связь структурных особенностей кристаллов Ме'2№(804)2-6Н20 и Ме’2Со(804)2-6Н20 со значениями начальной температуры дегидратации
5.3 Исследование реальной структуры кристаллов методом проекционной рентгеновской топографии

Выводы к Главе
ГЛАВА 6. ВЫБОР КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЧЕСТВЕ УФ ФИЛЬТРОВ В ПРИБОРАХ СОЛНЕЧНО-СЛЕПОЙ ТЕХНОЛОГИ,
РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИЙ РОСТА КРИСТАЛЛОВ, ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
6.1 Отработка методики выращивания кристаллов a-NiS04-6H
6.1.1 Влияние режимов снижения температуры на свойства кристаллов a-NiS04-6H
6.1.2 Разработка технологии ускоренного роста кристаллов ot-NiS04-6H
6.2 Отработка технологии роста кристаллов Cs2Ni(S04)2-6H
6.2.1 Подбор методики очистки исходного сырья
6.2.2 Подбор температурных режимов роста Cs2Ni(S04)2-6H
6.2.3 Влияние значения pH раствора на образование видимых дефектов и оптические свойства кристаллов Cs2Ni(S04)2-6H20.
6.2.4 Подбор режимов роста кристаллов Cs2Ni(S04)2-6H20 на основании полученных данных
6.3 Отработка технологии роста кристаллов K2Co(S04)2-6H
6.3.1 Методика очистки исходного сырья
6.3.2 Влияние pH раствора на образование дефектов и оптические свойства кристаллов K2Co(S04)2-6H
6.3.3 Подбор температурных режимов роста кристаллов K2Co(S04)2-6H20 и реальная структура выращенных кристаллов
6.4 Практическое применение результатов исследований
6.4.1 Разработка солнечно-слепых объективов
6.4.2 Подготовка производства кристаллов простых и сложных сульфатов никеля и кобальта
Выводы к Главе
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Литература
ПРИЛОЖЕНИЕ А Составы равновесных фаз системы NiS04 - H2S

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Электронное строение октаэдрических комплексов никеля (II)

дислокационных ямок травления на плоскости (001) и формирующихся в местах выхода дислокаций участков дегидратации.
Ш"- г-

Рисунок 1.10 Дегидратация на плоскости (001) а-МБО/гб Н20: а - выход дислокаций на плоскость (001); б - области начальной дегидратации, образующиеся в местах выхода дислокаций на плоскость (001) [43]
В работе [44] с помощью установок для проведения вакуумной термогравиметрии и оптической микроскопии, выполняемой при термостатировании образцов, была исследована кинетика изотермической дегидратации монокристаллических и порошкообразных образцов а-МБО/гбББО. Было обнаружено существование зависимости скорости дегидратации а-МБОцбББО от количества выходящих на поверхность дислокаций [44].
Влияние числа дислокаций на вид графика а=Д1), где а - доля кристаллического материала, претерпевшего разложение, для порошкообразного образца и двух монокристаллических образцов с различными значениями плотности дислокаций на плоскости (001) отражено на рисунке 1.11 [44] (в работе не указаны температуры проведения экспериментов).

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.793, запросов: 3752