Закономерности физико-химических процессов в дисперсных металлах, подвергнутых высокоэнергетическим воздействиям, и их структурно-энергетическое состояние

Мостовщиков, Андрей Владимирович
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

Оглавление ……………………………………………………………………………………………………….. 2

Введение …………………………………………………………………………………………………………… 7

Глава 1. Закономерности воздействия высокоэнергетических излучений на
материалы……………………………………………………………………………………………………….. 20

1.1. Запасенная энергия как характеристика структурно-энергетического
состояния твёрдого тела после облучения ……………………………………………………….. 20

1.2. Известные механизмы запасания энергии в конденсированных
композитных структурах на межфазных границах …………………………………………… 22

1.2.1. Электрическая ёмкость электронно-дырочного (p–n)-перехода между
двумя полупроводниками ………………………………………………………………………………… 22

1.2.2. Структуры «металл–диэлектрик–металл» (в том числе
тонкопленочные металл-оксидные структуры) ………………………………………………… 24

1.2.3. Молекулярные конденсаторы и запасенная в них энергия ……………. 25

1.3. Запасённая кристаллической решёткой твёрдого тела энергия …………… 28

1.3.1. Запасённая энергия малыми частицами дисперсных металлов ……… 29

1.3.2. Запасание энергии структурными дефектами в твёрдом теле ……….. 31

1.3.3. Запасённая химическая энергия взрывчатых веществ …………………… 32

1.4. Высокоэнергетическое нетепловое воздействие на твёрдое тело ………… 37

1.4.1. Действие потоков электронов и гамма-излучения на металлы и
стабилизация облучённого металла …………………………………………………………………. 37

1.4.2. Воздействие СВЧ-излучения на твёрдое тело ………………………………. 44

1.4.3. Электрический взрыв проводников как способ запасания энергии в
нанодисперсном состоянии металлов ………………………………………………………………. 47
1.4.4. Запасенная энергия в наночастице и нанопорошке ……………………….. 66

1.5. Релаксация запасённой энергии в нанодисперсном алюминии и
сопровождающие её физико-химические процессы …………………………………………. 73

1.5.1. Последовательность образования кристаллических фаз при горении
нанопорошка алюминия ………………………………………………………………………………….. 75

1.5.2. Закономерности изменения морфологии поверхности горящего
порошка алюминия и скорости горения …………………………………………………………… 82

1.5.3. Влияние однородного магнитного поля на микроструктуру продуктов
сгорания нанопорошка алюминия в воздухе …………………………………………………….. 93

1.5.4. Влияние неоднородного магнитного поля на микроструктуру
продуктов сгорания нанопорошка алюминия в воздухе ……………………………………. 97

1.5.5. Влияние электрического поля на микроструктуру продуктов сгорания
нанопорошка алюминия в воздухе …………………………………………………………………… 98

1.5.6. Микронапряжения в кристаллической решетке продуктов сгорания
нанопорошка алюминия в воздухе …………………………………………………………………… 99

1.5.7. Роль запасённой энергии при формировании кристаллов AlN при
горении нанопорошка алюминия …………………………………………………………………… 105

1.6. Структурно-методологическая схема диссертационного исследования и
обоснование цели диссертации ………………………………………………………………………. 107

Глава 2. Характеристики материалов, использованных в диссертационном
исследовании, методики и методы исследования……………………………………………. 112

2.1. Методики определения и характеристики структуры исследуемых
дисперсных металлов …………………………………………………………………………………….. 112

2.1.1. Методика определения содержания примесей в порошках металлов с
помощью метода нейтронно-активационного анализа ……………………………………. 114
2.1.2. Методика определения микроструктуры отдельных частиц и порошка
с помощью просвечивающей микроскопии высокого разрешения и растровой
электронной микроскопии……………………………………………………………………………… 119

2.1.3. Методика определения микронапряжений в частицах порошка
металла с помощью рентгеноструктурного анализа ……………………………………….. 126

2.2. Интегральная оценка структурно-энергетического состояния порошков
металлов с помощью метода дифференциального термического анализа ……….. 131

2.3. Методики облучения порошков металлов ионизирующими излучениями
различного вида …………………………………………………………………………………………….. 136

2.3.1. Короткоимпульсное СВЧ-излучение ………………………………………….. 136

2.3.2. Потоки ускоренных электронов …………………………………………………. 138

2.3.3. Синхротронное излучение …………………………………………………………. 139

2.4. Выводы по главе 2 …………………………………………………………………………… 141

Глава 3. Термохимические характеристики дисперсных металлов после
воздействия бета-излучения …………………………………………………………………………… 142

3.1. Характеристики дисперсных металлов после воздействия потоков
ускоренных электронов с энергией 360 кэВ……………………………………………………. 143

3.1.1. Нанодисперсный Al …………………………………………………………………… 143

3.1.2. Нанодисперсный Fe …………………………………………………………………… 147

3.1.3. Микронные дисперсные Al и Fe …………………………………………………. 149

3.2. Характеристики нанодисперсных металлов после воздействия потоков
ускоренных электронов с энергией 4 МэВ ……………………………………………………… 152

3.3. Характеристики микронного дисперсного алюминия после воздействия
потоков ускоренных электронов с энергией 4 МэВ ………………………………………… 154

3.4. Феноменологическая физико-химическая модель воздействия потоков
ускоренных электронов на дисперсные металлы ……………………………………………. 158
3.5. Выводы по главе 3 …………………………………………………………………………… 160

Глава 4. Термохимические характеристики дисперсных металлов после действия
короткоимпульсного СВЧ-излучения …………………………………………………………….. 162

4.1. Физико-химические процессы при воздействии импульсов лазерного
излучения на металлы ……………………………………………………………………………………. 163

4.2. Физико-химические характеристики дисперсного алюминия после
воздействия синхротронного излучения рентгеновского диапазона ……………….. 165

4.3. Физико-химические характеристики дисперсного железа после воздействия
СВЧ-излучения ……………………………………………………………………………………………… 168

4.4. Характеристики дисперсного алюминия после воздействия СВЧ-излучения
……………………………………………………………………………………………………………………… 174

4.5. Моделирование пороговой длительности СВЧ-импульса,
взаимодействующего с дисперсным алюминием по нетепловому механизму …. 180

4.6. Выводы по главе 4……………………………………………………………………………… 186

Глава 5. Закономерности изменения структурно-энергетического состояния
дисперсных металлов вследствие облучения ………………………………………………….. 188

5.1. Нетепловой механизм действия СВЧ-излучения на порошки алюминия,
формирования и стабилизации энергонасыщенного состояния ………………………. 188

5.2. Влияние гамма-облучения на термохимические свойства микронных
порошков алюминия ……………………………………………………………………………………… 194

5.3. Восстановление алюминия в оксидной оболочке наночастицы под
действием высокоэнергетического излучения ………………………………………………… 196

5.4. Эквивалентные электрические схемы строения частицы алюминия с
запасённой энергией и процессов релаксации ………………………………………………… 201

5.5. Воздействие СВЧ-излучения на нанопорошки меди и вольфрама……….. 203
5.6. Энергетическая диаграмма существования нового метастабильного
состояния дисперсных металлов с запасённой энергией, превышающей энтальпию
плавления ……………………………………………………………………………………………………… 207

5.7. Сравнение предложенных методов воздействия излучений ………………… 209

5.8. Выводы по главе 5……………………………………………………………………………… 210

Глава 6. Применение дисперсных металлов с запасённой энергией ………………… 212

6.2. Физико-химические стадии процесса повышения реакционной способности
порошков металлов ……………………………………………………………………………………….. 213

6.3. Перспективные области технологического применения дисперсных
металлов с запасённой энергией …………………………………………………………………….. 215

6.3.1. Применение в модельных высокоэнергетических материалах ………… 215

6.3.2. Применение для синтеза керамических материалов ……………………….. 226

6.3.3. Применение для синтеза нитрида алюминия ………………………………….. 233

6.4. Выводы по главе 6……………………………………………………………………………… 234

Заключение …………………………………………………………………………………………………… 236

Выводы по диссертации ………………………………………………………………………………… 241

Список сокращений и условных обозначений ………………………………………………… 244

Словарь терминов………………………………………………………………………………………….. 246

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………………………………. 249

Приложение 1. Термограммы микро- и нанопорошков металлов ……………………. 278

Приложение 2. Акты ……………………………………………………………………………………… 293

Актуальность работы

Одной из основных проблем современных химических технологий является
увеличение реакционной способности металлов, сплавов и композитов – в ряде
случаев это необходимо для снижения температуры начала реакции, увеличения
скорости реакции. В конечном итоге это приводит к увеличению
производительности труда, экономически эффективному использованию
материалов и снижению энергоёмкости производственных процессов. В настоящее
время основным способом решения этих задач является введение химических
добавок, механоактивация, а также повышение дисперсности веществ:
производство микро- и наноразмерных порошков металлов.
Микронные порошки металлов используются в качестве катализаторов
процессов химического синтеза и катализаторов горения, для синтеза
керамических нитридсодержащих материалов, компонентов
высокоэнергетических материалов: пиротехнических смесей и ракетных топлив,
термитов для сварки, в аддитивных технологиях и для получения композиционных
материалов, для дисперсного упрочнения полимеров и т. д. Нанодисперсные

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    [telegram]

    Помогаем с подготовкой сопроводительных документов

    Совместно разработаем индивидуальный план и выберем тему работы Подробнее
    Помощь в подготовке к кандидатскому экзамену и допуске к нему Подробнее
    Поможем в написании научных статей для публикации в журналах ВАК Подробнее
    Структурируем работу и напишем автореферат Подробнее

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Евгения Р.
    5 (188 отзывов)
    Мой опыт в написании работ - 9 лет. Я специализируюсь на написании курсовых работ, ВКР и магистерских диссертаций, также пишу научные статьи, провожу исследования и со... Читать все
    Мой опыт в написании работ - 9 лет. Я специализируюсь на написании курсовых работ, ВКР и магистерских диссертаций, также пишу научные статьи, провожу исследования и создаю красивые презентации. Сопровождаю работы до сдачи, на связи 24/7 ?
    #Кандидатские #Магистерские
    359 Выполненных работ
    Татьяна Б.
    4.6 (92 отзыва)
    Добрый день, работаю в сфере написания студенческих работ более 7 лет. Всегда довожу своих студентов до защиты с хорошими и отличными баллами (дипломы, магистерские ди... Читать все
    Добрый день, работаю в сфере написания студенческих работ более 7 лет. Всегда довожу своих студентов до защиты с хорошими и отличными баллами (дипломы, магистерские диссертации, курсовые работы средний балл - 4,5). Всегда на связи!
    #Кандидатские #Магистерские
    138 Выполненных работ
    Юлия К. ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск 2017, Институт естественных и т...
    5 (49 отзывов)
    Образование: ЮУрГУ (НИУ), Лингвистический центр, 2016 г. - диплом переводчика с английского языка (дополнительное образование); ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск, 2017 г. - ин... Читать все
    Образование: ЮУрГУ (НИУ), Лингвистический центр, 2016 г. - диплом переводчика с английского языка (дополнительное образование); ЮУрГУ (НИУ), г. Челябинск, 2017 г. - институт естественных и точных наук, защита диплома бакалавра по направлению элементоорганической химии; СПХФУ (СПХФА), 2020 г. - кафедра химической технологии, регулирование обращения лекарственных средств на фармацевтическом рынке, защита магистерской диссертации. При выполнении заказов на связи, отвечаю на все вопросы. Индивидуальный подход к каждому. Напишите - и мы договоримся!
    #Кандидатские #Магистерские
    55 Выполненных работ
    Шиленок В. КГМУ 2017, Лечебный , выпускник
    5 (20 отзывов)
    Здравствуйте) Имею сертификат специалиста (врач-лечебник). На данный момент являюсь ординатором(терапия, кардио), одновременно работаю диагностом. Занимаюсь диссертац... Читать все
    Здравствуйте) Имею сертификат специалиста (врач-лечебник). На данный момент являюсь ординатором(терапия, кардио), одновременно работаю диагностом. Занимаюсь диссертационной работ. Помогу в медицинских науках и прикладных (хим,био,эколог)
    #Кандидатские #Магистерские
    13 Выполненных работ
    Елена С. Таганрогский институт управления и экономики Таганрогский...
    4.4 (93 отзыва)
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на напис... Читать все
    Высшее юридическое образование, красный диплом. Более 5 лет стажа работы в суде общей юрисдикции, большой стаж в написании студенческих работ. Специализируюсь на написании курсовых и дипломных работ, а также диссертационных исследований.
    #Кандидатские #Магистерские
    158 Выполненных работ
    Елена Л. РЭУ им. Г. В. Плеханова 2009, Управления и коммерции, пре...
    4.8 (211 отзывов)
    Работа пишется на основе учебников и научных статей, диссертаций, данных официальной статистики. Все источники актуальные за последние 3-5 лет.Активно и уместно исполь... Читать все
    Работа пишется на основе учебников и научных статей, диссертаций, данных официальной статистики. Все источники актуальные за последние 3-5 лет.Активно и уместно использую в работе графический материал (графики рисунки, диаграммы) и таблицы.
    #Кандидатские #Магистерские
    362 Выполненных работы
    Дарья С. Томский государственный университет 2010, Юридический, в...
    4.8 (13 отзывов)
    Практикую гражданское, семейное право. Преподаю указанные дисциплины в ВУЗе. Выполняла работы на заказ в течение двух лет. Обучалась в аспирантуре, подготовила диссерт... Читать все
    Практикую гражданское, семейное право. Преподаю указанные дисциплины в ВУЗе. Выполняла работы на заказ в течение двух лет. Обучалась в аспирантуре, подготовила диссертационное исследование, которое сейчас находится на рассмотрении в совете.
    #Кандидатские #Магистерские
    18 Выполненных работ
    Анна К. ТГПУ им.ЛН.Толстого 2010, ФИСиГН, выпускник
    4.6 (30 отзывов)
    Я научный сотрудник федерального музея. Подрабатываю написанием студенческих работ уже 7 лет. 3 года назад начала писать диссертации. Работала на фирмы, а так же помог... Читать все
    Я научный сотрудник федерального музея. Подрабатываю написанием студенческих работ уже 7 лет. 3 года назад начала писать диссертации. Работала на фирмы, а так же помогала студентам, вышедшим на меня по рекомендации.
    #Кандидатские #Магистерские
    37 Выполненных работ
    Анна Александровна Б. Воронежский государственный университет инженерных технол...
    4.8 (30 отзывов)
    Окончила магистратуру Воронежского государственного университета в 2009 г. В 2014 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2010 г. преподаю в Воронежском государственно... Читать все
    Окончила магистратуру Воронежского государственного университета в 2009 г. В 2014 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 2010 г. преподаю в Воронежском государственном университете инженерных технологий.
    #Кандидатские #Магистерские
    66 Выполненных работ

    Последние выполненные заказы

    Другие учебные работы по предмету

    Моделирование деградации кермета Ni-Zr0.82Y0.18O0.91 и композитного эффекта в ионной проводимости композитов La2Mo2O9-La2Mo3O12
    📅 2022год
    🏢 ФГБУН Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской академии наук
    Электрохимически активные мономеры и полимеры с пендантными группами на основе соединений 9Н-тиоксантен-9-онового ряда
    📅 2022год
    🏢 ФГБУН Институт неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского отделения Российской академии наук
    Кинетика и механизм радикальных реакций гидрофильных тиолов
    📅 2021год
    🏢 ФГБУН Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук
    Исследование влияния сопряжения p-электронов в углеродных нанотрубках на их эмиссионные свойства
    📅 2021год
    🏢 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
    Хемилюминесценция в реакции ароматических нитрозосоединений с трифенилфосфином
    📅 2021год
    🏢 ФГБНУ Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук
    Термодинамические свойства сополимеров на основе хитозана
    📅 2021год
    🏢 ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»