+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

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

Получение прекурсоров и синтез из них порошков высокочистого оксида алюминия

Получение прекурсоров и синтез из них порошков высокочистого оксида алюминия
  • Автор:

    Сударикова, Екатерина Юрьевна

  • Шифр специальности:

    05.17.01

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2009

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    183 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    250 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
"Соединения металлов ШУШ групп и спиртов начиная с этанола молекулярные мономерные или склонные к олигомеризации соединения. Они имеют сравнительно низкие температуры плавления и кипения, хорошо растворимы в неполярных растворителях и плохо в спиртах растворы не являются электролитами. Метилаты этих же элементов обычно представляют собой координационные полимеры это неплавкие, нелетучие и нерастворимые соединения . ПРОЦЕССАХ. МЖП. Б1 Т1о2спН2 к2о юн . Первые две реакции пиролиза разложения в плазме и окисления приводят к образованию высокочистых окислов, все их побочные продукты газообразны. Если исходные алкоголяты летучи, их можно применять для нанесения покрытий из газовой фазы МОСУЛ. Однако наибольшее распространение в технологической практике получила третья реакция гидролитического разложения алкоголятов одного или нескольких металлов в среде органических растворителей, сопровождающаяся образованием гидратов окислов металлов, которые в дальнейшем подвергают дегидратации. Этот процесс лежит в основе зольгельметода получения окисных материалов, причем алкоголяты металлов и сложные эфиры неорганических кислот являются важным сырьем этой технологии рис. Успешное применение зольгель метода апробировано в мировой технологической практике особо чистых окисных материалов для многих важнейших отраслей техники электроники, оптики, моторостроения, атомной энергетики, химического и пищевого приборостроения. К таким материалам относятся сегнето, пьезо и диэлектрики, твердые электролиты, жаростойкие составы, мембраны, защитные, декоративные покрытия, а также пленки со специальными оптическими и электрофизическими характеристиками, высокотемпературные сверхпроводники. Рис. Схема зольгель процесса. В основе этой технологии лежат уникальные свойства алкоголятов металлов. Вопервых, большинство производных МЖП при п 3 легко могут быть подвергнуты глубокой очистке методами дестилляции или возгонки при температурах 0С, перекристаллизации из органических растворителей. Вовторых, они весьма легко подвергаются гидролизу, причем реакция происходит количественно с образованием гидратов окислов, не содержащих никаких посторонних анионов в отличие от осажденных из водных растворов солей неорганических кислот. Такие формы МгОпхЬЬО наиболее молодые и максимально гидратированные в их структуре содержится относительно малые число мостиков МОМ, поэтому они легко образуют устойчивые коллоидные системы золи и гели и обладают высокой реакционной способностью. Варьируя температуру дегидратации, можно регулировать степень дисперсности порошков морфологию частиц, их фазовый состав и физические свойства. При использовании истинных растворов алкоголятов или чаще коллоидных растворов продуктов их гидролиза золей могут быть получены гели, пленки, покрытия, стекла, волокна и т. Применение алкоголятов в синтезе сложных оксидов, как правило, обеспечивает высокую степень гомогенности продуктов, что выгодно отличает этот метод от осаждения из водных растворов солей. В последнем случае образование отдельных МпхН происходит при различных значениях , а одновременное присутствие в этих растворах многовалентных катионов Мп и таких анионов, как i4, Р3, В 3, вообще невозможно. Низкие температуры образования окисных фаз и спекания керамики, а также существенное ускорение спекания по сравнению с альтернативными технологиями препятствуют потере более летучих компонентов окисной композиции и тем самым способствуют сохранению заданной стехиометрии. Реакцию гидролиза алкоголятов достаточно широко используют для получения оксидных катализаторов и адсорбентов с высокоразвитой поверхностью, устойчивых золей и гелей гидроокисей, а также для нанесения оптических покрытий. Применение различных приемов нанесения растворов алкоголятов ii, ii, i, разработанных для оптических покрытий, позволяет получать пленки с разнообразными функциональными свойствами оптические с различной отражающей способностью для разных частей спектра, проводящие прозрачные слои, покрытия для опто и акустоэлектроники, барьерные, антистатические, декоративные, защитные, жаростойкие, сегнетоэлектрические, ВТСП и т. Соединения металлов ШУШ групп и спиртов начиная с этанола молекулярные мономерные или склонные к олигомеризации соединения. Они имеют сравнительно низкие температуры плавления и кипения, хорошо растворимы в неполярных растворителях и плохо в спиртах растворы не являются электролитами. Метилаты этих же элементов обычно представляют собой координационные полимеры это неплавкие, нелетучие и нерастворимые соединения . ПРОЦЕССАХ. МЖП. Б1 Т1о2спН2 к2о юн . Первые две реакции пиролиза разложения в плазме и окисления приводят к образованию высокочистых окислов, все их побочные продукты газообразны. Если исходные алкоголяты летучи, их можно применять для нанесения покрытий из газовой фазы МОСУЛ. Однако наибольшее распространение в технологической практике получила третья реакция гидролитического разложения алкоголятов одного или нескольких металлов в среде органических растворителей, сопровождающаяся образованием гидратов окислов металлов, которые в дальнейшем подвергают дегидратации. Этот процесс лежит в основе зольгельметода получения окисных материалов, причем алкоголяты металлов и сложные эфиры неорганических кислот являются важным сырьем этой технологии рис. Успешное применение зольгель метода апробировано в мировой технологической практике особо чистых окисных материалов для многих важнейших отраслей техники электроники, оптики, моторостроения, атомной энергетики, химического и пищевого приборостроения. К таким материалам относятся сегнето, пьезо и диэлектрики, твердые электролиты, жаростойкие составы, мембраны, защитные, декоративные покрытия, а также пленки со специальными оптическими и электрофизическими характеристиками, высокотемпературные сверхпроводники. Рис. Схема зольгель процесса. В основе этой технологии лежат уникальные свойства алкоголятов металлов. Вопервых, большинство производных МЖП при п 3 легко могут быть подвергнуты глубокой очистке методами дестилляции или возгонки при температурах 0С, перекристаллизации из органических растворителей. Вовторых, они весьма легко подвергаются гидролизу, причем реакция происходит количественно с образованием гидратов окислов, не содержащих никаких посторонних анионов в отличие от осажденных из водных растворов солей неорганических кислот. Такие формы МгОпхЬЬО наиболее молодые и максимально гидратированные в их структуре содержится относительно малые число мостиков МОМ, поэтому они легко образуют устойчивые коллоидные системы золи и гели и обладают высокой реакционной способностью. Варьируя температуру дегидратации, можно регулировать степень дисперсности порошков морфологию частиц, их фазовый состав и физические свойства. При использовании истинных растворов алкоголятов или чаще коллоидных растворов продуктов их гидролиза золей могут быть получены гели, пленки, покрытия, стекла, волокна и т. Применение алкоголятов в синтезе сложных оксидов, как правило, обеспечивает высокую степень гомогенности продуктов, что выгодно отличает этот метод от осаждения из водных растворов солей. В последнем случае образование отдельных МпхН происходит при различных значениях , а одновременное присутствие в этих растворах многовалентных катионов Мп и таких анионов, как i4, Р3, В 3, вообще невозможно. Низкие температуры образования окисных фаз и спекания керамики, а также существенное ускорение спекания по сравнению с альтернативными технологиями препятствуют потере более летучих компонентов окисной композиции и тем самым способствуют сохранению заданной стехиометрии. Реакцию гидролиза алкоголятов достаточно широко используют для получения оксидных катализаторов и адсорбентов с высокоразвитой поверхностью, устойчивых золей и гелей гидроокисей, а также для нанесения оптических покрытий. Применение различных приемов нанесения растворов алкоголятов ii, ii, i, разработанных для оптических покрытий, позволяет получать пленки с разнообразными функциональными свойствами оптические с различной отражающей способностью для разных частей спектра, проводящие прозрачные слои, покрытия для опто и акустоэлектроники, барьерные, антистатические, декоративные, защитные, жаростойкие, сегнетоэлектрические, ВТСП и т.


ВВЕДЕНИЕ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. КЛАССИФИКАЦИЯ. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛКОГОЛЯТОВ. ОБМЕННАЯ РЕАКЦИЯ ХЛОРИДОВ ЭЛЕМЕНТОВ СО СПИРТАМИ. ОБМЕННЫЕ РЕАКЦИИ ГАЛОГЕНИДОВ МЕТАЛЛОВ СО ЩЕЛОЧНЫМИ АЛКОГОЛЯТАМИ ИЛИ АММИАКОМ АММИАЧНЫЙ МЕТОД. СОЕДИНЕНИЙ. АЛКОГОЛЬНЫ АЛЮМИНИЯ. АЛКОГОЛЬНЫ ГАЛЛИЯ, ИНДИЯ И ТАЛЛИЯ. АЛКОГОЛЬНЫ ГЕРМАНИЯ. АЛКОГОЛЯТЫ НИОБИЯ И ТАНТАЛА. АЛКОГОЛЯТЫ МЫШЬЯКА
2. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОПРОПИЛАТА АЛЮМИНИЯ. РАЗЛОЖЕНИЕ ИЗОПРОПИЛАТА АЛЮМИНИЯ. ПОЛУЧЕНИЯ ОКСИДА АЛЮМИНИЯ. ИСПОЛЬЗУЕМОЕ СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ. СИНТЕЗ СОЕДИНЕНИЙ АЛЮМИНИЯ. СИНТЕЗ ИЗОПРОПИЛАТА АЛЮМИНИЯ. АНАЛИЗ НА СОДЕРЖАНИЕ МИКРОПРИМЕСЕЙ. РЕНТГЕНОФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ. ДЕРИВАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ИЗМЕРЕНИЕ УДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. ДИСТИЛЛЯЦИОННАЯ ОЧИСТКА ИЛА. КРИСТАЛЛИЗАЦИОННАЯ ОЧИСТКА НИТРАТА АЛЮМИНИЯ . ИПА. ГИДРОЛИЗ ИЗОПРОПИЛАТА АЛЮМИНИЯ ВОДЯНЫМ
Эта область применения, безусловно, является наиболее перспективным направлением использования алкоголятов. В ней особенно наглядно проявляются достоинства зольгель метода, связанные с относительной простотой аппаратурного оформления, высокой чистотой оксидного материала, низкими температурами формирования оксидных фаз, точным сохранением соотношения компонентов, заданного в растворе.


Соединения металлов ШУШ групп и спиртов начиная с этанола молекулярные мономерные или склонные к олигомеризации соединения. Они имеют сравнительно низкие температуры плавления и кипения, хорошо растворимы в неполярных растворителях и плохо в спиртах растворы не являются электролитами. Метилаты этих же элементов обычно представляют собой координационные полимеры это неплавкие, нелетучие и нерастворимые соединения . ПРОЦЕССАХ. МЖП. Б1 Т1о2спН2 к2о юн . Первые две реакции пиролиза разложения в плазме и окисления приводят к образованию высокочистых окислов, все их побочные продукты газообразны. Если исходные алкоголяты летучи, их можно применять для нанесения покрытий из газовой фазы МОСУЛ. Однако наибольшее распространение в технологической практике получила третья реакция гидролитического разложения алкоголятов одного или нескольких металлов в среде органических растворителей, сопровождающаяся образованием гидратов окислов металлов, которые в дальнейшем подвергают дегидратации. Этот процесс лежит в основе зольгельметода получения окисных материалов, причем алкоголяты металлов и сложные эфиры неорганических кислот являются важным сырьем этой технологии рис. Успешное применение зольгель метода апробировано в мировой технологической практике особо чистых окисных материалов для многих важнейших отраслей техники электроники, оптики, моторостроения, атомной энергетики, химического и пищевого приборостроения. К таким материалам относятся сегнето, пьезо и диэлектрики, твердые электролиты, жаростойкие составы, мембраны, защитные, декоративные покрытия, а также пленки со специальными оптическими и электрофизическими характеристиками, высокотемпературные сверхпроводники. Рис. Схема зольгель процесса. В основе этой технологии лежат уникальные свойства алкоголятов металлов. Вопервых, большинство производных МЖП при п 3 легко могут быть подвергнуты глубокой очистке методами дестилляции или возгонки при температурах 0С, перекристаллизации из органических растворителей. Вовторых, они весьма легко подвергаются гидролизу, причем реакция происходит количественно с образованием гидратов окислов, не содержащих никаких посторонних анионов в отличие от осажденных из водных растворов солей неорганических кислот. Такие формы МгОпхЬЬО наиболее молодые и максимально гидратированные в их структуре содержится относительно малые число мостиков МОМ, поэтому они легко образуют устойчивые коллоидные системы золи и гели и обладают высокой реакционной способностью. Варьируя температуру дегидратации, можно регулировать степень дисперсности порошков морфологию частиц, их фазовый состав и физические свойства. При использовании истинных растворов алкоголятов или чаще коллоидных растворов продуктов их гидролиза золей могут быть получены гели, пленки, покрытия, стекла, волокна и т. Применение алкоголятов в синтезе сложных оксидов, как правило, обеспечивает высокую степень гомогенности продуктов, что выгодно отличает этот метод от осаждения из водных растворов солей. В последнем случае образование отдельных МпхН происходит при различных значениях , а одновременное присутствие в этих растворах многовалентных катионов Мп и таких анионов, как i4, Р3, В 3, вообще невозможно. Низкие температуры образования окисных фаз и спекания керамики, а также существенное ускорение спекания по сравнению с альтернативными технологиями препятствуют потере более летучих компонентов окисной композиции и тем самым способствуют сохранению заданной стехиометрии. Реакцию гидролиза алкоголятов достаточно широко используют для получения оксидных катализаторов и адсорбентов с высокоразвитой поверхностью, устойчивых золей и гелей гидроокисей, а также для нанесения оптических покрытий. Применение различных приемов нанесения растворов алкоголятов ii, ii, i, разработанных для оптических покрытий, позволяет получать пленки с разнообразными функциональными свойствами оптические с различной отражающей способностью для разных частей спектра, проводящие прозрачные слои, покрытия для опто и акустоэлектроники, барьерные, антистатические, декоративные, защитные, жаростойкие, сегнетоэлектрические, ВТСП и т.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.761, запросов: 966